
Հիմնականում գոյություն ունեն երեք տիպի չափման սարք և դրանք հետևյալն են
Էլեկտրական չափման սարքեր
Մեխանիկական չափման սարքեր։
Էլեկտրոնային չափման սարքեր։
Այստեղ մեզ հետաքրքրում են էլեկտրական չափման սարքերը, ուստի մենք կքննարկենք դրանց մանրամասն։ Էլեկտրական սարքերը չափում են տարբեր էլեկտրական մեծություններ, ինչպիսիք են էլեկտրական աշխատանքի գործակիցը, աշխատանքը, լարումը և հոսանքը և այլն։ Բոլոր անալոգ էլեկտրական սարքերը օգտագործում են մեխանիկական համակարգ տարբեր էլեկտրական մեծությունների չափման համար, բայց ինչպես մենք գիտենք, բոլոր մեխանիկական համակարգերը ունեն որոշակի իներցիա, ուստի էլեկտրական սարքերը ունեն սահմանափակ ժամանակային պատասխան:
Այժմ գոյություն ունեն տարբեր եղանակներ սարքերի դասակարգման համար։ Որպես լայն մասշտաբ կարող ենք դասակարգել դրանք հետևյալ կերպ.
Այս սարքերը տալիս են արդյունք սարքի ֆիզիկական հաստատունների տերմիններով։ Օրինակ, Ռեյլեյի հոսանքի հավասարակշռույթը և タンジェントガルバノメーターは絶対的な測定器です。
Այս սարքերը կառուցվում են աբսոլյուտ սարքերի օգնությամբ։ Երկրորդական սարքերը կարգավորվում են համեմատությամբ աբսոլյուտ սարքերի հետ։ Այս սարքերը ավելի հաճախ օգտագործվում են մեծությունների չափման համար աբսոլյուտ սարքերի համեմատ, քանի որ աբսոլյուտ սարքերի հետ աշխատելը ժամանակատրակային է։
Սարքերի դասակարգման մեկ այլ եղանակը կախված է այն ձևից, որով դրանք արդյունքները ստանում են։ Այս հիմքով դրանք կարող են լինել երկու տիպի.
Այս տիպի սարքերում, էլեկտրական չափման սարքի ցուցիչը անկյունացնում է մեծությունը չափելու համար։ Մեծության արժեքը կարող է չափվել ցուցիչի ներքին դիրքից նրա ընդհանուր անկյունացման չափման միջոցով։ Այս տիպի սարքերը հասկանալու համար դիտարկենք անկյունացում տիպի պարmanent magnet moving coil ամպերմետրի օրինակը, որը ներկայացված է ստորև.

Վերևում ներկայացված դիագրամը ունի երկու պարmanent մագնիսներ, որոնք կոչվում են սարքի անշարժ մասը, և շարժվող մասը, որը գտնվում է երկու պարmanent մագնիսների միջև և պարունակում է ցուցիչը։ Մովինգ կոյլի անկյունացումը ուղիղ համամասն է հոսանքին։ Այսպիսով, պտույտային ուժը համամասն է հոսանքին, որը տրվում է Td = K.I արտահայտությամբ, որտեղ Td-ն պտույտային ուժն է։
K-ն համամասնության հաստատունն է, որը կախված է մագնիսական դաշտի ուժից և կոյլի պտույտների քանակից։ Ցուցիչը անկյունացնում է երկու հակառակ ուժերի միջև, որոնք ստեղների և մագնիսների կողմից են առաջացրած։ Ցուցիչի արդյունավետ ուղղությունը է արդյունավետ ուժի ուղղությունը։ Հոսանքի արժեքը չափվում է անկյունացման θ անկյունով և K-ի արժեքով։
Անկյունացում տիպի սարքերի հակառակում, _null_ կամ զրո տիպի էլեկտրական չափման սարքերը կարող են պահպանել ցուցիչի դիրքը անշարժ։ Նրանք պահպանում են ցուցիչի դիրքը անշարժ հակառակ ազդեցության ստեղծմամբ։ Այսպիսով, _null_ տիպի սարքերի աշխատանքի համար պահանջվում են հետևյալ քայլերը.
Հակառակ ազդեցության արժեքը պետք է հայտնի լինի անհայտ մեծության արժեքը հաշվարկելու համար։
детекторը ճիշտ ցուցադրում է հավասարակշռության և անհավասարակշռության վիճակները։
Դետեկտորը նաև պետք է ունենա վերականգնման ուժ:
Դիտարկենք անկյունացում և _null_ տիպի սարքերի առավելությունները և թերությունները.
Անկյունացում տիպի սարքերը ավելի ճշգրիտ չեն, քան _null_ տիպի սարքերը: Դա այն է, որ _null_ տիպի սարքերում հակառակ ազդեցությունը վերացման համար ստանդարտացված է բարձր ճշգրտությամբ, իսկ անկյունացում տիպի սարքերի ստանդարտացումը կախված է սարքի հաստատունի արժեքից, որը ընդհանուր առմամբ չի ունենում բարձր ճշգրտություն:
_Null_ տիպի սարքերը ավելի ạyանգական են, քան անկյունացում տիպի սարքերը:
Անկյունացում տիպի սարքերը ավելի հարմար են դինամիկ պայմանների համար, քան _null_ տիպի սարքերը, քանի որ _null_ տիպի սարքերի ինտրինսիկ պատասխանը դանդաղ է անկյունացում տիպի սարքերի համար:
Այս են էլեկտրական չափման սարքերի կարևոր երեք ֆունկցիաները։
Այս սարքերը տեղադրում են տեղադրվող մեծության մասին տեղեկություն և մեծ մասամբ այդ տեղեկությունը տեղադրվում է ցուցիչի անկյունացման միջոցով։ Այս տիպի ֆունկցիան կոչվում է սարքերի ցուցադրման ֆունկցիա։
Այս սարքերը նորմալ օգտագործում են թուղթ արդյունքները գրանցելու համար։ Այս տիպի ֆունկցիան կոչվում է սարքերի գրանցման ֆունկցիա։
Այս