
- •1.Виды и методы измерений
- •2. Погрешности измерений и способы выражения погрешностей
- •3. Единицы измерений. Запись конечного значения измерений.
- •4.Классификация си и основные параметры си.
- •5. Дать определение класса точности (си) и способы выражения класса точности.
- •6. Класификация приборов измерения тока и напряжения)
- •8.Аналоговые вольтметры типа уд и ду. Преимущества и недостатки.
- •9. Как нормируется основная погрешность в аналоговых вольтметрах
- •10. Выбор вольтметра для измерения напряжения переменного тока различной формы кривой.
- •11. Цифровые вольтметры постоянного тока время импульсного преобразования- принцип работы, преимущество, недостатки.
- •13. Измерение мощности переменного и постоянного тока. Приборы и методы измерения.
- •15. Измерение периода электрических колебаний с помощью частотомера
- •16. Общие сведения о приборах для исследования формы, спектра и нелинейных искажений сигнала.
- •17. Структурная схема универсального осциллографа
- •18. Назначение канала y универсального осциллографа, основные параметры канала.
- •19. Назначение канала X универсального осциллографа, основные параметры канала.
- •20.Виды разверток универсального осциллографа
- •21. Назначение канала z универсального осциллографа
- •22.Методы анализа спектра сигналов
- •23.Структурная схема измерителя коэффициента нелинейных искажений
- •24.Условие равновесия моста постоянного тока
- •25.Условие равновесия моста переменного тока
- •26.Общие сведения о приборах, измерение параметров r,l,c,q резонансным методом
- •27.Методика измерения параметров транзисторов.
- •28. Методика измерений основных параметров диодов и стабилитронов
- •29.Методика измерений основных статических характеристик имс
9. Как нормируется основная погрешность в аналоговых вольтметрах
Основная погрешность — это погрешность, свойственная прибору в нормальных условиях применения, при которых производилась его градуировка. Нормируется по приведенной погрешности:
,
где
– абсолютная погрешность; L
–
нормирующее значение
10. Выбор вольтметра для измерения напряжения переменного тока различной формы кривой.
Для измерения синусоидального напряжения применяются вольтметры со средневыпрямленным детектором.
В случае иной формы кривой используют вольтметры со среднеквадратическим преобразователем (амплитудным детектором).
Также учитывается тип входа вольтметра (открытый или закрытый).
Для измерения напряжения иной формы кривой необходимо знать коэф. формы Kф и коэф. амплитуды Ka для приведения шкалы в соответствие с детектором.
Для с/к-преобразователя напряжение будет рассчитываться:
Uск = Um/1,41 *Kax
Uсв = Um/1,11 *Kфх
11. Цифровые вольтметры постоянного тока время импульсного преобразования- принцип работы, преимущество, недостатки.
ЦИФРОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ.
Измеряемое постоянное напряжение преобразуется в интервал времени, который измеряется цифровым измерителем путем заполнения интервала счетными импульсами. Число импульсов, сосчитанное счетчиком измерителя, пропорционально напряжению.Цифровое отсчетное устройство показывает непосредственно измеряемое значения напряжения.
12. ____________
13. Измерение мощности переменного и постоянного тока. Приборы и методы измерения.
Из выражения для мощности на постоянном токе Р = IU видно, что ее можно измерить с помощью амперметра и вольтметра косвенным методом. Однако в этом случае необходимо производить одновременный отсчет по двум приборам и вычисления, усложняющие измерения и снижающие его точность.
Для измерения мощности в цепях постоянного и однофазного переменного тока применяют приборы, называемые ваттметрами, для которых используют электродинамические и ферродинамические измерительные механизмы.
Электродинамические ваттметры выпускают в виде переносных приборов высоких классов точности (0,1 - 0,5) и используют для точных измерений мощности постоянного и переменного тока на промышленной и повышенной частоте (до 5000 Гц). Ферродинамические ваттметры чаще всего встречаются в виде щитовых приборов относительно низкого класса точности (1,5 - 2,5).
Применяют такие ваттметры главным образом на переменном токе промышленной частоты. На постоянном токе они имеют значительную погрешность, обусловленную гистерезисом сердечников.
Для измерения мощности на высоких частотах применяют термоэлектрические и электронные ваттметры, представляющие собой магнитоэлектрический измерительный механизм, снабженный преобразователем активной мощности в постоянный ток. В преобразователе мощности осуществляется операция умножения ui = р и получение сигнала на выходе, зависящего от произведения ui, т. е. от мощности.
На рис. 1, а показана возможность использования электродинамического измерительного механизма для построения ваттметра и измерения мощности.
Рис. 1. Схема включения ваттметра (а) и векторная диаграмма (б)
Неподвижная катушка 1, включаемая в цепь нагрузки последовательно, называется последовательной цепью ваттметра, подвижная катушка 2 (с добавочным резистором), включаемая параллельно нагрузке — параллельной цепью.
Для ваттметра, работающего на постоянном токе:
Рассмотрим работу электродинамического ваттметра на переменном токе. Векторная диаграмма рис. 1, б построена для индуктивного характера нагрузки. Вектор тока Iu параллельной цепи отстает от вектора U на угол γ вследствие некоторой индуктивности подвижной катушки.
Из этого выражения следует, что ваттметр правильно измеряет мощность лишь в двух случаях: при γ = 0 и γ = φ.
Условие γ = 0 может быть достигнуто созданием резонанса напряжений в параллельной цепи, например включением конденсатора С соответствующей емкости, как это показано штриховой линией на рис. 1, а. Однако резонанс напряжений будет лишь при некоторой определенной частоте. С изменением частоты условие γ = 0 нарушается. При γ не равном 0 ваттметр измеряет мощность с погрешностьюβy, которая носит название угловой погрешности.
При малом значении угла γ (γ обычно составляет не более 40 - 50'), относительная погрешность
При углах φ, близких к 90°, угловая погрешность может достигать больших значений.
Второй, специфической, погрешностью ваттметров является погрешность, обусловленная потреблением мощности его катушками.
При измерении мощности, потребляемой нагрузкой, возможны две схемы включения ваттметра, отличающиеся включением его параллельной цепи (рис. 2).
Рис. 2. Схемы включения параллельной обмотки ваттметра
Если не учитывать фазовых сдвигов между токами и напряжениями в катушках и считать нагрузку Н чисто активной, погрешности β(а) и β(б), обусловленные потреблением мощности катушками ваттметра, для схем рис. 2, а и б:
где Рi и Рu — соответственно мощность, потребляемая последовательной и параллельной цепью ваттметра.
Из формул для β(а) и β(б) видно, что погрешности могут иметь заметные значения лишь при измерениях мощности в маломощных цепях, т. е. когда Рi и Рu соизмеримы с Рн.
Если поменять знак только одного из токов, то изменится направление отклонения подвижной части ваттметра.
У ваттметра имеются две пары зажимов (последовательной и параллельной цепей), и в зависимости от их включения в цепь направление отклонения указателя может быть различным. Для правильного включения ваттметра один из каждой пары зажимов обозначается знаком «*» (звездочка) и называется «генераторным зажимом».
14. ____________