Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 19:22, реферат
Високовольтні технології є дуже перспективними. Сьогодні розвиваються як традиційні технології (наприклад, магнітно-імпульсна обробка металів (матеріалів), технології озонування повітря і води, технології на основі електрогідравлічного ефекту (ЕГЕ), електроерозійна обробка матеріалів, електротехнології на основі електровибуху в конденсованому середовищі (які містять ЕГЕ-технології), в основному у твердих утвореннях (гірських породах, рудах тощо, які належать за питомою електропровідністю до діелектриків або напівпровідників, тобто таких речовин, які забезпечують можливість електричного пробою)), так і нові (наприклад, КВІД-технології (КВІД – комплекс високовольтних імпульсних дій), ШЕМІТ-технологія (ШЕМІТ – широкосмугова електромагнітна імпульсна терапія)).
К'д.экр = 795.
У
разі ж, коли вимірюваний сигнал подається
на R"вх, а знімається аналогічно
розглянутому вище з R"вх
(при цьому хвилевий опір кабелю і вхідний
опір осцилографа рівні R"вх)
коефіцієнт ділення складе:
К"д.экр = 1180
Якщо
ж, на відміну від першого
К'"д.экр = 996.
Останній
варіант, який використовувався при
вимірах, полягав в тому, що вимірюваний
сигнал подавався на R"вх,
а хвилевий опір вимірювального кабелю
і вхідний опір осцилографа також дорівнювали
R"вх = R4+
R5 = 75Ом. Коефіцієнт ділення
в цьому випадку:
КIVд.экр = 959.
У
всіх розглянутих варіантах
Як вхідний і вихідний з'єднувач-роз'єм використовувався з'єднувач-гніздо приладове СР-50-165ФВ. Екранований дільник дозволяє подавати на його вхід вимірювану імпульсну напругу амплітудою до 10 кВ.
За допомогою генератора імпульсів Г5-72 і осцилографа С1-104 був експериментально перевірений коефіцієнт ділення К''д.екр і перехідна характеристика екранованого дільника. На рис. 2.9 приведена схема вимірів, а на рис. 2.10 – осцилограма імпульсу напруги безпосередньо з генератора Г5-72, отримана на осцилографі С1-104 з використанням атенюатора 20 dВ, і осцилограма імпульсів з виходу екранованого дільника напруги (рис. 2.11.). На рис. 2.9:
Значення
R1 - R5 відповідають
вказаним на рис. 2.7.
Рисунок 2.9 – Схема вимірів
З
осцилограм на рис. 2.10. і рис. 2.11. витікає,
що імпульси з тривалістю фронту ³1,5 нс розглянутий дільник
ЕРДН передає без істотних спотворень.
Рисунок
2.10 – Осцилограма імпульсу напруги безпосередньо
з генератора Г5-72
Рисунок 2.11 – Осцилограма імпульсів з виходу екранованого дільника напруги
Відмінними
рисами даного дільника ЕРДН є його
двухступенчатість (дивитись схеми на
рис. 2.7 і рис. 2.9), наявність низькоомного
входу (75 Ом)
і низькоомного виходу (50 Ом), які є взаємозамінними,
і коротка перехідна характеристика. У
даному дільнику тривалість перехідної
характеристики визначається наявністю
індуктивності в низьковольтному плечі
ЕРДН і їх активним опором. Згідно (2.5) оцінимо
для даного дільника тривалість перехідної
характеристики:
tр ³
L2/R2.
Враховуючи, що L2 » 10-10 Гн, а R2 = 1,3 Ом, отримаємо:
tр ³ 7,7•10-11 с; tр » 2,2•7,7•10-11 » 1,7•10-10 Гн.
Це
означає, що даний ЕРД дозволяє вимірювати
без істотних спотворень імпульси з
тривалістю фронту не коротше 0,4 нс. При
спробі виміряти коротшу тривалість
фронтів вимірюваних імпульсів
в початковій частині останніх виникають
спотворення у вигляді
Дільник ЕРДН з розглянутих в даній роботі резистивних дільників є найбільш широкосмуговим.
Информация о работе Основні поняття та види подільників напруги