
- •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
15. Измерение периода электрических колебаний с помощью частотомера
Измерение периода электрических колебаний Tx осуществляется путем квантования одного или нескольких (n) измеряемых периодов известными интервалами времени Т0. Технически это осуществляется путем подсчета с помощью СИ числа импульсов с периодом Т0, которые уложатся в один или в n измеряемых периодов Тх структурная схема ЦЧ для режима измерения периода, т.е. измерителя периода, изображена на рис. 4.5.
В этом режиме используются те же узлы, что и в режиме измерения частоты. Поменялись местами лишь цепи формирования временного интервала и счета импульсов. Ключ К открывается на время одного или n периодов Тx. Это время формируется с помощью Ф, ДЧ и ФПИ в виде импульса длительностью nТx. Число измеряемых периодов n можно менять, изменяя коэффициент деления ДЧ переключателя "Множитель периода".
В
СИ импульсы поступают от ГСЧ с известным
периодом T0=1/f0.
Число
импульсов, поступивших в счетчик,
Время измерения tи в этом режиме будет переменным и может быть определено как
tи = n·Tx, (4.2)
Погрешность измерения периода будет определяться в основном погрешностью квантования, предельное значение которой определится как
, (4.3)
Из выражения (4.3) следует, что для обеспечения малой погрешности этот режим работы ЦЧ целесообразно использовать для измерения периода сигналов сравнительно низких частот.
16. Общие сведения о приборах для исследования формы, спектра и нелинейных искажений сигнала.
Осцилло́граф — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи; измерения) амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте.
Анализа́тор спе́ктра — прибор для наблюдения и измерения относительного распределения энергии электрических (электромагнитных) колебаний в полосе частот.
Измери́тель нелине́йных искаже́ний (измеритель коэффициента гармоник) — прибор для измерения коэффициента нелинейных искажений (коэффициента гармоник) сигналов в радиотехнических устройствах.
17. Структурная схема универсального осциллографа
Канал вертикального отклонения Y, или канал сигнала, предназначен для передачи напряжения источника исследуемого сигнала на вход вертикально отклоняющих пластин ЭЛТ.
Канал горизонтального отклонения X, или канал развертки, служит для создания и передачи напряжения, вызывающего горизонтальное перемещение луча, преимущественно пропорционально времени.
Канал управления яркостью Z предназначен для передачи со входа Z на управляющий электрод ЭЛТ сигналов, модулирующих яркость свечения.
Калибраторы применяются для измерения параметров исследуемого сигнала. Как правило, ими являются устройства для измерения амплитуды и длительности напряжения сигналов (калибратор чувствительности и калибратор длительности).
Схема управления лучом связана с питающим устройством и содержит органы регулировки напряжений, управляющих яркостью, фокусировкой, астигматизмом и положением светящего пятна на экране ЭЛТ.