
למעשה יש שלושה etypes of measuring instruments והם
מכשירי מדידה חשמליים
מכשירי מדידה מכניים.
מכשירי מדידה אלקטרוניים.
כאן אנו מתעניינים במכשירי מדידה חשמליים ולכן נדון בהם בהרחבה. מכשירים חשמליים מודדים כמויות חשמליות שונות כמו פקטור כוח חשמלי, כוח, מתח וזרם וכדומה. כל המכשירים האנלוגיים חשמליים משתמשים במערכת מכנית למדידת כמויות חשמליות שונות אך כפי שאנו יודעים שכל מערכת מכנית היא בעלת אינרציה מסוימת לכן למכשירים חשמליים יש זמן תגובה מוגבל.
ישנן דרכים רבות לסווג את המכשירים. באופן כללי ניתן לחלק אותם ל:
מכשירים אלה נותנים תוצאה במונחים של קבוע פיזיקלי של המכשיר. למשל, מאזני הזרם של ריילי ומגנטומטר הטנגנס הם מכשירים מוחלטים.
מכשירים אלה בנויים בעזרת מכשירים מוחלטים. מכשירים משניים מאומרים על ידי השוואתם עם מכשירים מוחלטים. מכשירים אלה נמצאים בשימוש תכוף יותר למדידת הכמויות לעומת מכשירים מוחלטים, כי עבודה עם מכשירים מוחלטים zabiera dużo czasu.
דרך נוספת לסווג מכשירי מדידה חשמליים תלויה באופן שבו הם מייצגים את תוצאות המדידה. בהתאם לזה הם יכולים להיות מסוגים שניים:
במכשירים מסוג זה, החץ של מכשיר מדידה חשמלי מסתובב כדי למדוד את הכמות. ערך הכמות יכול להימדד על ידי מדידת הסטייה הנטו של החץ ממקומו הראשוני. כדי להבין את סוגי המכשירים הללו, ניקח דוגמה לאמפרומטר סיבוב קويل מגנטי קבוע שנראה להלן:

התרשים המוצג למעלה כולל שני מגנטים קבועים שנקראים החלק הקבוע של המכשיר והחלק המסתובב שבין שני המגנטים הקבועים שמכיל את החץ. הסטייה של הקואיל המסתובב היא ביחס ישר לזרם. לכן, המומנט הוא ביחס ישר לזרם שמתואר על ידי הביטוי Td = K.I, כאשר Td הוא המומנט המסיט.
K הוא קבוע פרופורציה שמשתנה בהתאם לחוזק של השדה המגנטי ומספר הסיבובים בקואיל. החץ מסתובב בין שתי כוחות מנוגדות שנוצרות על ידי הקפיץ והמגנטים. והכיוון הסופי של החץ הוא בכיוון הכוח הסופי. ערך הזרם מודד על ידי זווית הסטייה θ, וערך K.
בניגוד למכשירים מסוג הסטייה, מכשירי מדידה חשמליים מסוג האפס או האפס נוטים לשמור על מיקום החץ במקום קבוע. הם שומרים על מיקום החץ במקום קבוע על ידי יצירת אפקט מנוגד. לכן, עבור הפעלת מכשירי סוג האפס נדרשים השלבים הבאים:
ערך האפקט המנוגד צריך להיות ידוע כדי לחשב את ערך הכמות לא ידועה.
מזהה מציג מצב של שיווי משקל ולא שיווי משקל بدقة.
המזהה צריך גם להכיל אמצעי לשחזור הכוח.
בואו נסתכל על היתרונות והחסרונות של מכשירי מדידה מסוג הסטייה ואפס סוגי מכשירי מדידה:
מכשירי מדידה מסוג הסטייה פחות מדויקים מאשר מכשירי מדידה מסוג האפס. זאת מכיוון שבדבר מכשירי מדידה מסוג האפס האפקט המנוגד מוקלט ברמת דיוק גבוהה, בעוד שהאכלוס של מכשירי מדידה מסוג הסטייה תלוי בערך קבוע המכשיר ולכן בדרך כלל אין להם רמת דיוק גבוהה.
מכשירי מדידה מסוג האפס רגישים יותר מאשר מכשירי מדידה מסוג הסטייה.
מכשירי מדידה מסוג הסטייה מתאימים יותר בתנאי דינמיים מאשר מכשירי מדידה מסוג האפס מכיוון שהתגובות הפנימיות של מכשירי מדידה מסוג האפס איטיות יותר מאשר מכשירי מדידה מסוג הסטייה.
להלן שלושת הפונקציות העיקריות של מכשירי מדידה חשמליים.
מכשירים אלה מספקים מידע לגבי הכמות המשתנה הנמדדת וברוב המקרים המידע מסופק על ידי הסטייה של החץ. סוג כזה של פונקציה ידוע כפונקציית ההדרכה של המכשירים.
מכשירים אלה משתמשים בדרך כלל בנייר כדי להקליט את התוצאה. סוג כזה של פונקציה ידוע כפונקציית הקלטה של המכשירים.
זו פונקציה שמוצגת באופן נרחב בעולם התעשייה. בנושא זה המכשירים kontrollują procesy.
ישנם שני מאפיינים של מכשירי מדידה חשמליים ומערכות מדידה. הם כתובים להלן:
במאפיינים מסוג זה מדידת הכמויות היא קבועה או משתנה באיטיות עם הזמן. מספר המאפיינים הסטטיים העיקריים כתובים להלן:
דיוק:
זוהי איכות רצויה במדידה. הוא מוגדר כדרגת הקרבה שבה קריאת המכשיר מתקרבת לערך האמיתי של הכמות הנמדדת. הדיוק יכול לבוא לידי ביטוי בשלוש דרכים
דיוק נקודתי
דיוק כאחוז מהסקאלה או טווח
דיוק כאחוז מהערך האמיתי.
רגישות:
זוהי גם איכות רצויה במדידה. הוא מוגדר כיחס בין גודל התגובה של אות הפלט לגודל התגובה של אות הכניסה.
שחזוריות:
זוהי שוב איכות רצויה. הוא מוגדר כדרגת הקרבה שבה ניתן למדוד מחדש כמות נתונה. ערך גבוה של שחזוריות אומר ערך נמוך של נסיגה. ישנם שלושה סוגים של נסיגה
נסיגה אפס
נסיגה טווח
נסיגה אזורית
מאפיינים אלה קשורים לכמויות משתנות במהירות לפיכך כדי להבין מאפיינים כאלה אנחנו צריכים ללמוד את היחסים הדינמיים בין הכניסה והפלט.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.