Презентация на тему электроизмерительные приборы прибор подготовил студент. Презентация на тему "измерительные приборы" Термометр импульсной системы


Измерение силы тока Амперметр АМПЕРМЕТР – прибор для измерения тока, протекающего по участку цепи. Для уменьшения искажающего влияния на электрическую цепь должен обладать малым входным сопротивлением. Имеет чувствительный элемент, называемый гальванометром. Для уменьшения сопротивления амперметра параллельно его чувствительному элементу включают шунтирующее сопротивление (шунт).






Повышение пределов измерения амперметра ШУНТ – проводник, подключаемый параллельно амперметру для расширения пределов его измерений. При таком включении шунта часть измеряемого тока ответвляется и через амперметр будет идти ток силой в n раз меньше измеряемого тока.


Гальванометр Д"Арсонваля ГАЛЬВАНОМЕТР Д"АРСОНВАЛЯ - высокочувствительный электроизмерительный прибор для измерения слабых токов или напряжений. Принцип его работы основан на магнитном действии тока.


Измерение электрического напряжения Вольтметр ВОЛЬТМЕТР – прибор для измерения напряжения на участке электрической цепи. Для уменьшения влияния включенного вольтметра на режим цепи он должен обладать большим входным сопротивлением. Вольтметр имеет чувствительный элемент, называемый гальванометром. Для увеличения сопротивления вольтметра последовательно с его чувствительным элементом включают добавочное сопротивление.








Повышение пределов измерения вольтметра ДОБАВОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ – дополнительный резистор, подключаемый последовательно с вольтметром для расширения его пределов измерения. При таком включении добавочного сопротивления напряжение на вольтметре будет в n раз меньше измеряемого.






Методы измерения сопротивления МОСТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ (мост Уитстона) – измерительная цепь, применяемая для измерения методом сравнения с эталонным значением неизвестных значений сопротивления, индуктивности, ёмкости и др. величин. Измерительным мостом называют также измерительные приборы, содержащие эту цепь.


Измерение сопротивления Омметр ОММЕТР – прибор для измерения электрического сопротивления, позволяющий производить отсчёт измеряемого сопротивления непосредственно по шкале. В современных приборах для измерения сопротивления и других электрических величин используются другие принципы и выдаются результаты в цифровом виде.


Принцип действия омметра Простейший омметр состоит из источника тока, переменного резистора и чувствительного измерителя тока (микрометра), шкала которого проградуирована в омах. При подключении неизвестного сопротивления стрелка микроамперметра отклонится тем больше, чем меньше подключенное сопротивление. Поэтому на шкале омметра нулевое деление находится справа, а крайнее левое обозначено знаком «бесконечность». Принципиальная схема омметра


Заключение измерение электрических величин, таких, как напряжение, сопротивление, сила тока и др. производятся с помощью различных средств – измерительных приборов, схем и специальных устройств. Тип измерительного прибора зависит от вида и размера (диапазона значений) измеряемой величины, а также от требуемой точности измерения.

Слайд 2

Термины и определения

ГОСТ 30012.1-2002 «ПРИБОРЫ АНАЛОГОВЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей» Электроизмерительный прибор – прибор, предназначенный для измерения электрической или неэлектрической величины электрическими средствами Аналоговый прибор – измерительный прибор, предназначенный для представления или индикации выходной информации в виде непрерывной функции измеряемой величины.

Слайд 3

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭИП

  • Слайд 4

    Классификация ЭИП

  • Слайд 5

    По форме отсчета: К показывающим относят только те, у которых возможно только считывание показаний. К регистрирующим относятся те, которые позволяют делать запись значений измеряемых величин.

    Слайд 6

    Слайд 7

    По методу преобразования: Приборы прямого преобразования предполагают наличие последовательного преобразования сигналов. Приборы обратного преобразования предполагают наличие обратной связи.

    Слайд 8

    По измеряемой величине: вольтметры (для измерения напряжения и ЭДС); амперметры (для измерения силы тока); ваттметры (для измерения электрической мощности); счетчики (для измерения электрической энергии); омметры, мегаомметры (для измерения электрического сопротивления); частотомеры (для измерения частоты переменного тока); фазометры

    Слайд 9

    По принципу действия: магнитоэлектрические; электромагнитные; электродинамические; ферродинамические; электростатические; термоэлектрические и др.

    Слайд 10

    Магнитоэлектрический прибор - прибор, действие которого основано на взаимодействии магнитного поля, обусловленного током в катушке, с полем постоянного магнита. Электромагнитный прибор - прибор, действие которого основано на притяжении между подвижным сердечником из «мягкого» ферромагнитного материала и полем, создаваемым током, протекающим в неподвижной катушке (возможны и другие конструкции).

    Слайд 11

    электродинамический прибор: Прибор, действие которого основано на взаимодействии магнитного поля, обусловленного током подвижной катушки, с магнитным полем, обусловленным током в одной или более неподвижных катушках. ферродинамический прибор (электродинамический прибор с железным сердечником): электродинамический прибор, в котором электродинамический эффект видоизменяется за счет использования «мягкого» ферродинамического материала в магнитной цепи.

    Слайд 12

    электростатический прибор: Прибор, действие которого основано на эффектах электростатических сил между неподвижными и подвижными электродами. термоэлектрический прибор: Тепловой прибор, использующий ЭДС одной или более термопар, нагреваемых током, который необходимо измерить.

    Слайд 13

    ЭЛЕКТРОМЕханические приборы прямого преобразования

  • Слайд 14

    Функциональная схема

    В самом общем случае электромеханический прибор прямого преобразования состоит из трех основных частей: Измерительная цепь Измерительный механизм Отсчетное устройство В измерительном механизме электрическая энергия преобразуется в механическую энергию, перемещающую подвижную часть.

    Слайд 15

    Измерительная цепь - часть электрической цепи, которая является внутренней для прибора и его вспомогательных частей, возбуждаемая напряжением или током. Измерительная цепь может выполнять три функции: Служит для преобразования измеряемой величины в другую физическую величину, которая непосредственно действует на измерительный механизм; Изменяет масштаб измеряемой величины; Корректирует погрешности прибора.

    Слайд 16

    Измерительный механизм: Совокупность тех частей измерительного прибора, на которые воздействует измеряемая величина, в результате чего происходит перемещение подвижной части, соответствующее значению этой величины. Отсчетное устройство: Часть измерительного прибора, которая показывает значение измеряемой величины.

    Слайд 17

    МОМЕНТЫ

    Обычно у ЭИП применяется вращательное движение подвижной части, поэтому при рассмотрении функции измерительного механизма будут рассматриваться моменты, которые действуют на подвижную часть. В обычном измерительном механизме действует три основных момента: вращающий, противодействующий, успокоения.

    Слайд 18

    Вращающий момент– это момент, который возникает в измерительном механизме под действием измеряемой величины и поворачивающий подвижную часть в сторону увеличения показаний. Вращающий момент должен однозначно определяться измеряемой величиной и в общем случае может зависеть от положения подвижной части относительно начального.

    Слайд 19

    Если бы повороту подвижной части ничего не препятствовало, то подвижная часть вращалась бы до упора то есть огранивалось перемещение только конструкцией измерительного механизма. Чтобы отклонение подвижной части соответствовало определенному значению, нужно создать еще один момент. Такой момент создается в измерительном механизме и называется он противодействующий. Противодействующий момент так же приложен к подвижной части. Он направлен навстречу вращающему моменту и зависит только от положения подвижной части.

    Слайд 20

    По способу создания противодействующего момента приборы делят на две группы: С механическим противодействующим моментом; С электрическим противодействующим моментом – логометры. Если момент относится к 1 группе, то он создается с помощью упругих элементов, к которым относится спиральная пружина, растяжки и подвес. Логометр – прибор, у которого противодействующий момент, создан электрическим путем.

    Слайд 21

    Функция преобразования

    Слайд 22

    В момент равновесия подвижная часть замирает. Этот вариант называется установившееся отклонение подвижной части измерительного механизма. Если известны аналитические выражения обоих моментов, то можно выразить отклонение от начального положения в виде функции от измеряемой величины. Это выражение называется функцией преобразования измерительного механизма. Для определения числового значения измеряемой величины все приборы снабжаются отсчетными устройствами, в состав которых входят шкала и указатель. На шкале наносятся отметки. Характер расположения отметок на шкале зависит от функции преобразования механизма и некоторых конструктивных особенностей механизма. Указатель – это перемещающаяся над шкалой стрелка, которая жестко скреплена с подвижной частью прибора.

    Слайд 23

    УСПОКОЕНИЕ

    После включения прибора в цепь измеряемой величины или после изменения последней до момента установления указателя, когда можно произвести отсчет, проходит некоторое время (время переходного процесса), зависящее от типа измеряемого механизма и его конструкции. Желательно, чтобы это запаздывание было наименьшим. Запаздывание показаний прибора характеризуется так называемым временем успокоения. Время успокоения – промежуток времени, прошедший с момента изменения измеряемой величины до момента, когда указатель прибора не удаляется от окончательного положения более чем на 1,5% от длины шкалы. Время успокоения для большинства типов электромеханических приборов не должно превышать 4 с.

    Слайд 24

    Чтобы обеспечить требуемое время успокоения все приборы непосредственной оценки снабжают специальными устройствами, с помощью которых значительно уменьшается время успокоения прибора. Это так называемые успокоители. Успокоители создают успокаивающий момент, который возникает только при движении подвижной части. Различают следующие типы успокоителей: воздушные, жидкостные и магнитоиндукционные. Наибольшее применение получили воздушные и магнитоиндукционные успокоители.

    Посмотреть все слайды

    Оптические приборы вооружающие глаз

    Изображения рассматриваемых предметов являются мнимыми.

    Угловое увеличение – отношение угла зрения при наблюдении предмета через оптический прибор к углу зрения при наблюдении невооруженным глазом (характеристика оптического прибора).

    Лупа

    Лупа – собирающая линза или система линз с малым фокусным расстоянием.

    h d 0

    Угол зрения, под которым виден предмет невооруженным глазом.

    d0 =25см – расстояние наилучшего зрения. h – линейный размер предмета.

    Лупу помещают близко к глазу, а предмет располагают в ее фокальной плоскости.

    h - угол, под которым в лупу виден

    F предмет.

    Fd – фокусное расстояние лупы.

    Г 0 - угловое увеличение лупы.

    Увеличение, даваемое лупой, ограничено ее размерами.

    Лупы применяют часовых дел мастера, геологи, ботаники, криминалисты.

    Микроскоп

    Микроскоп представляет собой комбинацию двух линз или систем линз.

    Линза О1 , обращенная к предмету называется объективом

    (дает действительное увеличение изображения предмета). Линза О2 – окуляр .

    Предмет помещают между фокусом объектива и точкой, находящейся на двойном фокусном расстоянии. Окуляр размещают так, чтобы изображение совпадало с фокальной

    Увеличением микроскопа называется отношение угла зрения φ, под которым виден предмет при наблюдении через микроскоп, к углу зрения ψ при наблюдении невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения

    d0 =25см.

    Гм

    Увеличение микроскопа

    Для лупы.

    Для микроскопа,

    h’ – линейный размер изображения, даваемого

    объективом. F2 – фокусное расстояние окуляра.

    Линейный размер изображения в объективе связан с линейным размером предмета соотношением:

    f F1

    F1 – фокусное расстояние объектива.

    Оптическая длина тубуса микроскопа

    (расстояние между задним объектива и

    передним фокусом окуляра).

    Увеличение микроскопа: от нескольких

    десятков до 1500.

    F1 F2

    Микроскоп позволяет различать мелкие

    детали предмета, которые при наблюденииUchim.net

    невооруженным глазом или с помощью лупы

    Труба Кеплера

    В 1613 г. была изготовлена Кристофом Шайнером по схеме Кеплера.

    Кеплер (1571 – 1630)

    Объектив – длиннофокусная линза, дающая действительное уменьшенное, перевернутое изображение предмета. Изображение удаленного предмета получается в фокальной плоскости объектива. Окуляр находится от этого изображения на своем фокусном расстоянии. Uchim.net

    Угловым увеличением зрительной трубы называется отношение угла зрения, под которым мы видим изображение предмета в трубе, к углу зрения, под которым мы видим тот

    же предмет непосредственно.

    Г Т - увеличение зрительной трубы.

    Увеличение зрительной трубы равно отношению фокусного

    расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра.

    ГТ F 1 F2

    Труба Кеплера дает перевернутое изображение.

    Бинокль

    Бинокль представляет собой две зрительные трубы, соединенные вместе для наблюдения предмета двумя глазами.

    Призменный бинокль.

    Для уменьшения размеров применяемых в бинокле труб Кеплера и переворачивания изображения используются прямоугольные призмы полного отражения.

    Труба

    ГалилейГалилея в 1609 году конструирует собственноручно первый телескоп.

    Галилео Галилей (1564- 1642)

    Лучи, идущие от предмета, проходят через собирающую линзу и становятся сходящимися (дали бы перевернутое, уменьшенное изображение). Затем они попадают на рассеивающую линзу и становятся расходящимися. Они дают

    мнимое, прямое, увеличенное изображение предмета.

    С помощью своей трубы с 30-кратным увеличением Галилей сделал ряд астрономических открытий: Обнаружил горы на Луне, пятна на Солнце, открыл четыре спутника Юпитера, фазы Венеры, установил, что Млечный Путь состоит из множества звезд.

    Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


    Подписи к слайдам:

    Электроизмерительные приборы Представляют собой класс устройств, применяемых для измерения величин: силы тока, напряжения, частоты, емкости, сопротивления, индуктивности…

    Электроизмерительные приборы используются в промышленности, энергетике, научной области, в быту. Классифицируются электроизмерительные приборы по разным критериям. 1. По назначению: для измерения напряжения, д ля измерения силы тока, д ля измерения мощности, с опротивления и т. д.

    2. По принципу действия: магнитоэлектрические, электромагнитные, электростатические, тепловые, индукционные, электронные, вибрационные, самопишущие, цифровые и т. д.

    Магнитоэлектрическая система Принцип работы основан на взаимодействии тока, протекающего по обмотке подвижной катушки, с магнитным полем постоянного магнита. Основные детали: постоянный магнит и подвижная катушка(рамка), по которой проходит ток, пружины. При прохождении тока через рамку возникает вращающий момент, под действием которого подвижная часть прибора поворачивается вокруг своей оси на некоторый угол φ . Поворачиваясь, катушка отклоняет стрелку прибора. Магнитоэлектрические приборы служат только для измерения постоянного тока и напряжения, так как направление поворота рамки зависит от направления тока в ней. Если по катушке пропустить переменный ток частотой 50 Гц, то направление вращающего момента станет меняться сто раз в секунду, подвижная часть не будет успевать за током и стрелка не отклонится. Приборы данной системы пригодны для использования в цепях постоянного тока.

    Электромагнитная система Принцип работы основан на взаимодействии магнитного поля неподвижной катушки с сердечником из ферро магнитного материала, внесенного в это поле. Основные детали: неподвижная катушка и подвижный сердечник из ферромагнетика. При равновесии подвижной части прибора угол поворота оказывается пропорционален квадрату тока. Вследствие этого шкала приборов электромагнитной системы неравномерна. Вследствие квадратичной зависимости направление отклонения стрелки прибора не зависит от направления тока, и, следовательно, могут применяться в цепях как постоянного, так и переменного токов.

    Электродинамическая система Принцип работы основан на взаимодействии двух катушек(рамок), по которым течет ток. Одна из них неподвижна, а другая подвижна. Перемещение катушек относительно друг друга обусловливается тем, что проводники, по которым протекают токи одного направления, притягиваются, а с токами противоположных направлений – отталкиваются. Из условия равновесия несложно определить, что угол поворота стрелки пропорционален токам, протекающим через катушки и шкалы амперметра и вольтметра электродинамической системы неравномерны, а для ваттметров равномерны.

    Электростатическая система Принцип работы основан на действии электростатического поля, созданного между двумя неподвижными электродами, на подвижный электрод. Когда к неподвижным электродам приложено напряжение, подвижный электрод стремится расположиться так, чтобы электроемкость была наибольшей, вследствие чего подвижная часть отклоняется от первоначального положения. Вращающий момент, действующий на подвижную часть прибора, пропорционален квадрату напряжения. Вследствие этого шкала приборов электростатической системы неравномерна.

    Цифровые измерительные приборы Основой цифрового вольтметра является аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В настоящее время имеется множество схемотехнических принципов построения АЦП, однако общим из них является сравнение измеряемой величины с набором эталонов. Основными характеристиками АЦП являются точность преобразования (число разрядов в выходном коде) и быстродействие. Можно условно разделить АЦП на два класса: последовательного счета, когда выходной код определяется равенством измеряемого напряжения с дискретно растущим эталонным напряжением и параллельного, когда сигнал сравнивается с набором эталонных напряжений. Цифровой амперметр можно реализовать установив на входе цифрового вольтметр калиброванный резистор небольшой величины, через который протекает измеряемый ток. Падение напряжения на входном резисторе, пропорциональное протекающему току, измеряется цифровым вольтметром, табло которого соответствующим образом градуируется.

    Общие элементы приборов Шкала Шкала обычно представляет собой светлую поверхность с черными делениями и цифрами, соответствующими определенным значениям измеряемой величины. На шкале каждого прибора наносятся следующие обозначения: Обозначение единицы измеряемой величины. Условное обозначение системы прибора (или принципа действия прибора). Обозначение класса точности прибора. Условное обозначение положения прибора. Условное обозначение степени защищенности от магнитных и других влияний. Величина испытательного напряжения изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу. Год выпуска и заводской номер. Обозначение рода тока. Тип прибора. Значение силы тока, соответствующее определенным значениям напряжения, и значения напряжения, соответствующие определенным значениям силы тока. Указатель Может быть выполнен в виде стрелки или светового пятна с темной нитью посередине. По форме стрелки бывают нитевидными, ножевидными и копьевидными.

    Цена деления шкалы Шкалы приборов имеют деления. Для перевода числа делений в единицы измеряемой величины необходимо отсчет по шкале умножить на цену деления шкалы для данного предела измерения. Цена деления – это число единиц измеряемой величины, приходящееся на одно деление шкалы. Чтобы определить цену деления шкалы, нужно предел измерения прибора разделить на общее число делений шкалы. Пример: предельное значение силы тока I пред. = 75 А, шкала амперметра имеет 150 делений. В этом случае цена деления шкалы: С I = 0,5 А/дел.

    Класс точности Обозначается на лицевой стороне прибора числами: 0,05; 0,1; 0,2; 4,0 и т. д. Эти числа указывают величину возможной относительной ошибки в процентах при отклонении стрелки прибора на всю шкалу. Степень защищенности По степени защищенности от внешних полей приборы подразделяются на три категории, которые обозначаются римской цифрой на лицевой стороне прибора. .


    Назначение КИПКонтрольно-измерительные
    приборы предназначены для
    контроля параметров,
    характеризующих работу
    автомобиля в целом и отдельных
    его агрегатов.

    Требования к КИП

    Информативность - оценивается временем,
    необходимым для правильного считывания
    информации или количеством ошибок в
    считывании информации при ограниченном
    времени считывания.
    Малая чувствительность к пульсациям и
    изменению напряжения в бортовой сети
    автомобиля.
    Устойчивость к вибрации, перепадам
    температуры, воздействию агрессивной
    окружающей среды.

    Классификация КИП

    1. По способу отображения информации
    контрольно-измерительные приборы делятся на:
    ◦ указывающие;
    ◦ сигнализирующие.
    Указывающие приборы имеют шкалу, на которой
    указываются значения измеряемого параметра.
    Сигнализирующие приборы информируют о
    критическом значении измеряемого параметра, о
    функциональном состоянии узла или агрегата
    автомобиля с помощью звукового или светового
    сигнала.

    Классификация КИП

    2. По конструктивному исполнению приборы
    делятся на:
    механические;
    электрические;
    ◦ магнитоэлектрической,
    ◦ электромагнитной,
    ◦ импульсной систем.
    электронные.

    Классификация КИП

    3. По назначению контрольно-измерительные
    приборы подразделяются на:
    измерители температуры (термометры),
    измерители давления (манометры),
    измерители уровня топлива,
    измерители зарядного режима АКБ (амперметры),
    измерители скорости автомобиля и пройденного
    пути (спидометры, одометры),
    измерители частоты вращения двигателя
    (тахометры),
    эконометры,
    тахографы.

    Контрольно-измерительные приборы

    Любой КИП состоит из двух основных
    узлов: датчика и указателя.
    Датчик преобразует измеряемую
    физическую величину в электрическую
    величину, расположен на
    контролируемом агрегате.
    Указатель преобразует электрическую
    величину в угол отклонения стрелки,
    расположен на панели приборов.

    Термометры

    Для замера температуры на автомобилях
    наиболее часто устанавливают системы с
    магнитоэлектрическим
    логометрическим указателем и
    терморезистивным датчиком,
    реже-импульсные системы.

    Термометры

    Терморезистивный датчик:
    а - конструкция; б - зависимость сопротивления
    датчика от температуры;
    1- корпус; 2- токоведущая пружина;
    З - изоляционная втулка; 4- контактная втулка;
    5- таблетка терморезистора; 6- изолятор; 7-вывод.

    Термометры


    а - электрическая схема термометра;
    б - конструкция магнитоэлектрического
    логометрического указателя;
    1 - каркас; 2 - магнитный экран; 3 - ось стрелки;
    4 -обмотки; 5 - постоянный магнит.

    Термометры

    Термометр с логометрическим указателем:

    б - электрическая схема включения;

    24 - каркас катушек; 22 - катушки указателя температуры;
    43 - датчик указателя температуры; 44 - балансиры магнита и стрелки;
    45 - постоянный магнит.

    Термометры

    Термометр с логометрическим указателем:
    а - внешний вид магнитоэлектрического логометрического указателя;
    б- электрическая схема включения;
    26 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
    24- каркас катушек; 22-катушки указателя температуры; 43-датчик
    указателя температуры; 44- балансиры магнита и стрелки;
    45- постоянный магнит.

    Термометр импульсной системы

    а - электрическая схема термометра; б - устройство
    термобиметаллического датчика; в - устройство указателя
    импульсной системы; г - электрическая схема термосигнализатора:
    1 - датчик; 2- биметаллическая пластина; З - нагревательная
    спираль; 4- контакты; 5-указатель; 6- регулировочный сектор; 7-
    упругая пластина со стрелкой.

    Термометр импульсной системы

    «Холодный» двигатель
    I
    Iэф
    t
    «Горячий» двигатель
    I
    Iэф
    t

    Измерители уровня топлива

    а - реостатный датчик; б, в - электрическая схема измерителя
    соответственно на 12 и 24 В;
    1 - реостат; 2- ползунок; 3, 5 - контакты сигнализатора резервного
    запаса топлива; 4-выводы; 6-ось поплавка; 7-поплавок.
    L1,L2,L3 - обмотки логометра; Rд - сопротивление датчика; Rт -
    резистор термокомпенсации; Rдоб. - добавочный резистор

    Измерители уровня топлива с указателем электромагнитной системы

    1 - якорек; 2 - стрелка; 3 - полюсные наконечники;
    4 - поплавок; L1, L2 – катушки указателя;
    Rд - сопротивление датчика.

    Измерители давления

    а - датчик с реостатным выходом;
    б- импульсной системы;
    1- штуцер; 2- мембрана; З- реостат; 4-движок
    реостата; 5- пластина неподвижного контакта;
    6-биметаллическая пластина со спиралью и
    подвижным контактом; 7-регулятор;

    Измерители давления

    в - схема манометра с логометрическим измерителем;
    г - схема манометра импульсной системы;
    8 - биметаллическая пластина указателя;
    L1, L2, L3 - обмотки логометра;
    Rд, Rт-резисторы датчика и термокомпенсации.

    амперметры;
    ◦ Электромагнитной системы;
    ◦ Магнитоэлектрической системы;
    вольтметры;
    ◦ Магнитоэлектрической системы с
    подвижной катушкой

    Измерители зарядного режима аккумуляторной батареи

    Амперметр
    электромагнитной
    системы





    1 – латунная шина;
    2 – стрелка;
    3 – постоянный магнит;
    4 – основание;
    5 – якорь.

    Измерители зарядного режима аккумуляторной батареи

    Амперметр
    магнитоэлектрической
    системы
    ◦ 1 – постоянный магнит;
    ◦ 2 – неподвижная
    катушка;
    ◦ 3 – шунт;
    ◦ 4 – стрелка;
    ◦ 5 – неподвижный
    постоянный магнит.

    Измерители зарядного режима аккумуляторной батареи

    Вольтметр магнитоэлектрической системы с подвижной
    катушкой

    Измерители зарядного режима аккумуляторной батареи

    Вольтметр:
    ◦ красный сектор - напряжение 8...11В, батарея не
    заряжается;
    ◦ белый сектор – напряжение 11...12В, батарея не
    дозаряжается;
    ◦ зеленый сектор – напряжение 12...15 В, зарядка батареи и
    работа генераторной установки нормальны;
    ◦ красный сектор – напряжение 15...16 В, перезарядка
    батареи, неисправна генераторная установка.

    Спидометры

    по типу привода могут быть:
    ◦ с механическим приводом (гибкий вал);
    ◦ с электроприводом.
    по принципу действия:
    ◦ магнитоиндукционные;
    ◦ электронные.

    Спидометры

    Магнитоиндукционный
    спидометр:
    а - скоростной узел;
    1 - приводной вал;
    2 - термомагнитный шунт,
    3 - магнит; 4 - картушка;
    5 - экран-магнитопровод;
    6 - регулятор настройки;
    7 - пружина; 8 - стрелка;
    9 - привод счетного узла;

    Спидометры

    Магнитоиндукционный спидометр:
    б - счетный узел;
    10-барабанчик счетного узла; 11-трибка.

    Спидометр с электроприводом

    Тахометры

    Схема электронного тахометра

    Неисправности КИП

    Спидометр:
    ◦ Не работает спидометр;
    ◦ Неправильное показание скорости;
    ◦ Колебание стрелки спидометра;
    Отсутствие показаний КИП:
    ◦ Стрелка в исходном положении (обрыв провода от датчика);
    ◦ Стрелка на максимальном значении (замыкание на массу);
    Неисправность датчика:
    ◦ полный отказ;
    ◦ нарушение характеристик.
    Неисправность указателя:
    ◦ механические повреждения;
    ◦ нарушение электрических соединений.