Realizacja zadań pomiarowych. Dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK

Podobne dokumenty
Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

SPIS TREŚCI. 1. Pojęcia podstawowe Określanie dokładności pomiarów Spis treści

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Miernictwo - W10 - dr Adam Polak Notatki: Marcin Chwedziak. Miernictwo I. dr Adam Polak WYKŁAD 10

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Liniowe układy scalone

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Liniowe układy scalone. Elementy miernictwa cyfrowego

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

ĆWICZENIE nr 5. Pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności, impedancji

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15

Miernictwo I INF Wykład 12 dr Adam Polak

Podstawy miernictwa. Mierniki magnetoelektryczne

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ćwiczenie 9 POMIARY IMPEDANCJI

WOLTOMIERZ CYFROWY. Metoda czasowa prosta. gdzie: stała całkowania integratora. stąd: Ponieważ z. int

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia

Spis treści 3. Spis treści

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy.

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1. OCZYWISTE OCZYWISTOŚCI

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

2. Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach amplitudowo-czasowych: Upp=4V, f=5khz.

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

ĆWICZENIE 6 POMIARY REZYSTANCJI

Liniowe układy scalone. Wykład 2 Wzmacniacze różnicowe i sumujące

Escort 3146A - dane techniczne

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

Główne zadania Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zastosowaniem diod i wzmacniacza operacyjnego

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

Liniowe układy scalone. Filtry aktywne w oparciu o wzmacniacze operacyjne

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne

Rys Schemat parametrycznego stabilizatora napięcia

LABORATORIUM ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POMIAROWYCH I WYKONAWCZYCH. Badanie detektorów szczytowych

Podstawy elektroniki i metrologii

Ćwiczenie 4 BADANIE MULTIMETRÓW DLA FUNKCJI POMIARU NAPIĘCIA ZMIENNEGO

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych.

Wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne

Metrologia elektryczna / Augustyn Chwaleba, Maciej Poniński, Andrzej

Politechnika Białostocka

ĆWICZENIE 14 BADANIE SCALONYCH WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

Ćwiczenie 2. Temat: Metody i narzędzia pomiarowe Cel ćwiczenia

SERIA II ĆWICZENIE 2_3. Temat ćwiczenia: Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią i pośrednią. Wiadomości do powtórzenia:

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Pomiary metodami cyfrowymi

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Laboratorium Podstaw Pomiarów

SERIA V. a). b). c). R o D 2 D 3

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości Robert Rzepakowski

Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu

LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

Transkrypt:

Realizacja zadań pomiarowych Dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK

Tematyka wykładu: - pomiary napięć i prądów stałych, - pomiary parametrów energetycznych sygnałów zmiennych, - pomiary parametrów czasowych sygnałów zmiennych, - pomiary parametrów elementów biernych,

Pomiar prądu stałego Metoda bezpośrednia Miernik magnetoelektryczny: - pomiar do 100mA później stosuje się bocznik Współczynnik rozszerzenia zakresu: Współczynnik dobroci Czułość prądowa R Rb m R U o V Z S I I 1

Pomiar napięcia stałego Metoda bezpośrednia Miernik magnetoelektryczny: - stosuje się dzielnik połączony szeregowo z ustrojem Współczynnik rozszerzenia zakresu: R R (m 1) d o Współczynnik dobroci R U V Z

Woltomierze elektroniczne Zalety: - bardzo duża rezystancja wejściowa; - szeroki zakres mierzonych napięć, - duża dokładność odczytu (cyfrowe). Budowa: - dzielniki; - wzmacniacze, - wtórniki, - przetworniki A/C, - urządzenia odczytowe. Dokładność: - analogowe 2%- gorsze od magnetoelektrycznych, - cyfrowe 0,005%

Woltomierze cyfrowe Zalety: - duża dokładność, - odczyt pozbawiony błędów subiektywnych, - krótki czas odczytu, - duży stopień automatyzacji, Parametry: - zakres napięć od 1,000 000V do 1 000,000V - dokładność ±0,005% a nawet 0,0001% - stabilność: dobowa 0,002%, półroczna 0,008%, - zdolność rozdzielcza 10-6, - impedancja wejściowa 10M, - liczba cyfr 31/2 do 81/2

Woltomierze cyfrowe Woltomierze z przetwarzaniem impulsowo-czasowym Wady: - wrażliwe na zakłócenia, - mierzą wartość chwilową, - dokładność 0,06% do 0,1%, - zdolność rozdzielcza 0,1 do 1mV, Dokładność ograniczona przez: nieliniowość napięcia, niestabilność generatora impulsów, błąd komparatora napięcia

Woltomierze cyfrowe Woltomierze kompensacyjne Najdokładniejsze 0,001% do 0,05%, Zdolność rozdzielcza 1-10uV Przyczyny błędów -niestabilność i niedokładność napięć wzorcowych, - próg czułości detektora różnicowego.

Woltomierze cyfrowe Z pojedynczym całkowaniem Zalety: - nie jest on czuły na zakłócenia, - dokładność rzędu od 0,01% do 0,1%. Dokładność zależy : nieliniowość integratora niestabilność procesów przejściowych na początku i końcu całkowania niestabilność napięcia U0 błąd komparatora Z podwójnym całkowaniem Błąd tego typu woltomierzy jest uwarunkowany stabilnością i dokładnością napięcia wzorcowego U0, a prawie wcale nie zależy od dokładności generatora wzorcowego. W woltomierzach tego typu jest osiągana dokładność rzędu od 0,05% do 0,02%

Metoda pośrednie Kompensacyjna - kompensator Feussnera - kompensator Dieselhorsta - kompensator Julie - kompensatory tzw. techniczne Właściwości: Nie obciąża źródła mierzonego napięcia Dokładność zależy od dokładności wzorca napięcia kompensującego oraz czułości wskaźnika stanu kompensacji

Metody pośrednie Metoda różnicowa Dokładność pomiaru nie zależy w zasadzie od zastosowanego miernika, a od klasy użytego wzorca Metoda jest stosowana gdy: -wartość mierzona jest większa od zakresu pomiarowego, - przedmiotem pomiaru jest zbiór wartości nieznacznie różniących się między sobą, a częstotliwość pomiarów jest znaczna, - dokonuje się sprawdzenia czy wartości elementów znajdują się w granicach tolerancji.

Realizacja zadań pomiarowych Pomiary parametrów energetycznych sygnałów

Parametry energetyczne sygnału przemiennego Wartość średnia sygnału Uśr Wartość skuteczna sygnału Usk Wartość maksymalna (wartość szczytowa) Umax Współczynnik szczytu ksz Współczynnik kształtu kk Współczynnik zawartości harmonicznych -współczynnik zniekształceń

Parametry energetyczne sygnału przemiennego

Parametry czasowe sygnału przemiennego Częstotliwość Okres Faza sygnału Czas trwania impulsu Czas narastania Czas opadania Współczynnik wypełnienia

Woltomierze napięcia przemiennego Woltomierze elektromechaniczne: - elektromagnetyczne, - elektrodynamiczne, - elektrostatyczne Najczęściej elektrostatyczne do pomiaru wartości skutecznej Zakres 3 kv Wersja 244AL zakres 15V Pomiar bezkontaktowy Dokładność lepsza niż 0,1 %

Woltomierze elektroniczne Analogowe

Woltomierze elektroniczne Cyfrowe

Woltomierze elektroniczne Cyfrowe

Woltomierze z przetwornikami wartości średniej Wady diod prostowniczych: - wrażliwe na zmiany temperatury, - słaba stabilność czasowa, - pojemność złączowa. Przeznaczone do pomiaru napięcia m.cz. I 0,32 0 I max 1,11 k Błąd kształtu: U 1 Wady: - mały zakres napięć, - nierównomierność obciążenia źródła przy zmianie polaryzacji, - niemożność pomiaru zbyt dużych napięć. Układ jednopołówkowy

Woltomierze z przetwornikami wartości średniej Układ dwupołówkowy mostek Greatza I 0,64 0 I max Wady: - ograniczenie min. zakresu mierzonych napięć, - malejący współczynnik przetwarzania, - wpływ rezystancji źródła i obciążenia na ch-kę przetwarzania,

Woltomierze z przetwornikami wartości średniej Aktywny prostownik jednopołówkowy: - polepsza liniowość charakterystyki przetwarzania Na wyjściach woltomierzy: - analogowych jest miernik magnetoelektryczny, - cyfrowych filtr dolnoprzepustowy.

Woltomierze z przetwornikami wartości szczytowej Szeregowy Równoległy

Woltomierze z przetwornikami wartości szczytowej Współczynnik przetwarzania zależy od: - częstotliwości, - kształtu napięcia wejściowego, - rezystancji wewnętrznej źródła i woltomierza. Wnioski: - napięcie wyjściowe przetwornika szeregowego jest proporcjonalne do wartości szczytowej całego napięcia wejściowego, - składowa stała sygnału wejściowego nie jest mierzona w przetworniku równoległym. Błąd: Wady: U Dla małych częstotliwości zmniejsza się współczynnik przetwarzania. Charakterystyka przetwarzania nie jest liniowa w zakresie małych napięć. Na wartość napięcia wpływa współczynnik wypełnienia Zalety: - szeroki zakres częstotliwości pracy k a 2 1

Woltomierze z przetwornikami wartości skutecznej Zawartość zniekształceń wpływa na pomiary w woltomierzach z przetwornikami wartości średniej Pomiar wartości skutecznej dzięki: - wykorzystaniu efektów cieplnych, - przekształcenie sygnału. Przekształcenie wymaga: - podniesienia napięcia do kwadratu, - określenia wartości średniej otrzymanego przebiegu, - obliczenia pierwiastka kwadratowego. Podniesienie do kwadratu układ kwadratora.

Kwadratory Kwadrator z odcinkowo-liniową aproksymacją charakterystyki

Kwadratory Kwadrator z analogowymi układami mnożącymi

Kwadratory Kwadrator z układami logarytmicznymi i wykładniczymi

Przetworniki termoelektryczne Wada: - duża stała czasowa, - ograniczony zakres częstotliwości.

Przetworniki scalone

Amperomierze prądu przemiennego Amperomierze elektroniczne pośrednia metoda pomiaru poprze pomiar napięcia na wzorcowym rezystorze. Amperomierze termiczne: - termoelektyczne, - bimetaliczne

Realizacja zadań pomiarowych Pomiary parametrów czasowych

Pomiary parametrów czasowych Częstotliwość: - bardzo duża pomiary długości fali f c n Wada: - zależy od parametrów ośrodka: ciśnienia, temperatury, wilgotności. Metody porównawcze: - interferencyjna, - za pomocą oscyloskopu Metody bezpośrednie: - częstotliwościowe, - czasowe

Pomiary cyfrowe częstotliwości f = X N t B f X = k k + 1 N Własności: - błąd pomiaru maleje ze wzrostem częstotliwości, - wydłużenie czasu bramkowania zmniejsza błąd pomiaru,

Pomiary cyfrowe okresu 1 f X = fk + = fk + N mf f k X Dodatkowo trzeba uwzględnić błąd otwarcia bramki Własności: - błąd pomiaru maleje wraz ze zmniejszaniem częstotliwości, - błąd jest mniejszy im mniejszy jest obszar niepewności pracy przerzutnika bramki oraz większe nachylenie krzywej sygnału,

Cyfrowy pomiar odstępu czasu

Pomiar kąta przesunięcia fazowego Fazomierz cyfrowy Pomiar kata w zakresie 0-2 Dokładność 0,1-0,01 0

Pomiar kąta przesunięcia fazowego Fazomierz impulsowy Pomiar kata w zakresie 0-2 Dokładność 1-2 0

Pomiar częstotliwości-oscyloskop Oscyloskop

Pomiar częstotliwości-metoda interferencyjna Dokładność pomiaru częstotliwości zależy od zastosowanego wzorca częstotliwości i progu pobudliwości wskaźnika zaniku dudnień. Częstościomierze interferencyjne stosowane są do pomiaru częstotliwości dużych i bardzo dużych rzędu GHz.

Pomiar częstotliwości-metoda rezonansowa Częstościomierz wibracyjny Częstościomierze wibracyjne budowane są głównie jako przyrządy do pomiaru częstotliwości sieciowych w energetyce. Zakresy pomiarowe tych częstościomierzy wynoszą najczęściej 45-55 Hz. Języczki strojone są co 0,5 Hz, co zapewnia odczyt z dokładnością na poziomie 0,25 Hz. Częstościomierz absorpcyjny Dokładność pomiaru częstościomierzem absorpcyjnym jest niewielka i zawiera się w granicach 0,1-0,2%.

Pomiar częstotliwości-metoda mostkowa Mostki do pomiaru częstotliwości stosowane są w paśmie do 150 khz, a ich dokładność zawiera się w granicach (0,1-0,3)%.

Pomiar częstotliwości-metoda integracyjna Zakres częstotliwości mierzonych częstościomierzem integracyjnym ograniczony jest możliwością zmniejszania stałych czasowych ładowania kondensatora do ok. 1 MHz. Niedokładność pomiaru takim przyrządem wynosi 1 : 3 %.

Pomiar kąta przesunięcia fazowego-oscyloskop Oscyloskop

Realizacja zadań pomiarowych Pomiary parametrów elementów biernych

Pomiar parametrów elementów biernych Rezystor Metody: - pośrednia techniczna poprzez pomiar napięcia i prądu, - zerowa mostek Wheastone a, - porównawcza w miernikach cyfrowych Mała rezystancja Duża rezystancja

Pomiar parametrów elementów biernych Kondensator Element rzeczywisty Szeregowy Kąt stratności współczynnik strat: D = tg = R S C S Równoległy Metody: - pośrednia techniczna poprzez pomiar napięcia i prądu i przesunięcia fazy, - zerowa mostki, - porównawcza Q-metry, rezonansowa, - cyfrowa

Pomiar parametrów elementów biernych Cewka Element rzeczywisty Dobroć cewki tg = Rr L r = L R s s = Q Metody: - pośrednia techniczna poprzez pomiar napięcia i prądu i przesunięcia fazy, - zerowa mostki, - porównawcza Q-metry, rezonansowa, - cyfrowa.

Pomiar rezystancji metoda techniczna V V X X R R R R Układ poprawnie mierzonego napięcia Układ poprawnie mierzonego prądu X a X R R R ) R (R R R ) R (R R V X V V V X X X a X R R R Gdy I=const woltomierz jest wyskalowany w - omomierze cyfrowe Gdy U=const. omomierze analogowe (magnetoelektryczne)

Pomiar rezystancji metoda techniczna Omomierze magnetoelektryczne Omomierz szeregowy Omomierz równoległy - pomiar omomierzem szeregowym jest najdokładniejszy przy Rm = Rwe -pomiar omomierzem równoległym jest najdokładniejszy Rm = C wtedy R=4*kl.d. -zakres pomiarowy omomierza należy tak dobierać, aby 0,4Rwe <Rm <2,5Rwe, wtedy R = 5 kl.d.

Pomiar rezystancji metoda porównawcza

Pomiar rezystancji metoda cyfrowa

Pomiar rezystancji metoda zerowa R R 1 R Błąd nieczułości x = f(, ) x 1 E 3 R X = R 2 R R 4 3 Dokładność: 0,01-0,05% Zakres 1-10M Rezystor regulowany-równoważenie mostka, pozostałe służą do dopasowania zakresu pomiarowego Dokładność zależy: - dokładności rezystorów wzorcowych, - czułości wskaźnika równowagi, - rezystancji przewodów i styków.

Pomiar impedancji-metody mostkowe Warunek na: Moduły IZ x IIZ 3 I= IZ 2 IIZ 4 I Fazy x + 3= 2+ 4 Mostki stosunkowe: o stałej różnicy faz (w gałęzi drugiej i trzeciej lub trzeciej i czwartej znajdują się elementy stałe, elementy regulowane odpowiednio w czwartej lub drugiej) Mostki iloczynowe: o stałej sumie faz elementy nastawieniowe znajdują się w gałęzi trzeciej, a stałe w drugiej i czwartej.

Pomiar pojemności metoda zerowa Mostek Wiena-szeregowy Mostek Nernsta-równoległy Układ równoległy jest wygodniejszy do pomiaru pojemności kondensatorów o dużym współczynniku strat Mostek Scheringa pracuje przy napięciu powyżej kilku kv., np. przy pomiarach stratności kabli, izolatorów Może być także stosowany do dokładnego porównywania pojemności i współczynnika strat dielektryków. Osiąga dokładność rzędu 0,01%.

Pomiar indukcyjności metoda zerowa Mostek Maxwella-Wiena- przeważnie do pomiaru indukcyjności cewek o szeregowym schemacie zastępczym Zakres do 10H Dokładność 0,1-0,2% Wada: trudność pomiaru cewek o dużej dobroci-gdy rezystancja szeregowa jest stosunkowo mała. Mostek Haya do pomiaru cewek o dużej dobroci

Pomiar impedancji mostki transformatorowe Z = Z x N N N x N Zalety: - większa powtarzalność pomiarów, - większa dokładność,

Pomiar impedancji metody rezonansowe Zjawiska: -rezonans obwodu i zależność częstotliwości rezonansowej od składowej reaktancyjnej impedancji badanej, - zależność wartości napięć i prądów w stanie rezonansu od dołączonej rezystancji objawiająca się obniżeniem wierzchołka krzywej rezonansowej, - rozszerzenie krzywej rezonansowej spowodowanej zwiększeniem tłumienia obwodu wskutek dołączania badanej impedancji

Pomiar impedancji metody rezonansowe Impedancja o małej wartości szeregowy układ rezonansowy Pomiar dwuetapowy: 1) Mierzona impedancja jest zwierana, a obwód doprowadzany do rezonansu przez zmianę kondensatora C do wartości C 1 2) Dołączana jest do obwodu badana impedancja i powtarza się procedurę 1 aż uzyska się wynik C 2 Gdy C 1 >C 2 to impedancja ma charakter indukcyjny, gdy odwrotnie to pojemnościowy.

Pomiar impedancji metody rezonansowe Impedancja o dużej wartości równoległy układ rezonansowy Pomiar dwuetapowy: 1) Mierzona impedancja jest odłączana, a obwód doprowadzany do rezonansu przez zmiane kondensatora C do wartości C 1 2) Dołączana jest do obwodu badana impedancja i powtarza się procedurę 1 aż uzyska się wynik C 2 Gdy C 1 >C 2 to impedancja ma charakter indukcyjny, gdy odwrotnie to pojemnościowy. Metoda rezonansowa jest wygodna do pomiaru dobroci cewek, ale dokładność pomiaru impedancji nie jest zadawalająca.