
- •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
21. Назначение канала z универсального осциллографа
Осциллографом называется прибор для наблюдения или регистрации эл. сигналов, а так же для измерения их параметров. Основная функция осциллографа заключается в воспроизведении в графическом виде различных эл. колебаний (осциллограмм). Осциллограф позволяет осуществить измерения различных параметров сигнала, например амплитуды, длительности, частоты, глубины модуляции.
Структурная схема осциллографа:
Осциллограф содержит 3 канала : X Y Z.
Канал Z предназначен для управления ЭЛТ. Он содержит усилитель-ограничитель и устройство управления яркостью. Сигнал с выхода канала Z поступает на модулятор ЭЛТ. Для повышения точности измерений параметров сигнала в состав осциллографа включается калибратор амплитуды и длительности.
22.Методы анализа спектра сигналов
Спектр сигнала — в радиотехнике это результат разложения сигнала на более простые в базисе ортогональных функций.
Из известных методов анализа спектра сигналов (метод фильтрации, дисперсионно-временной и рециркуляционный методы) в серийно выпускаемых промышленностью анализаторах спектра чаще всего реализуется метод фильтрации. Сущность метода заключается в применении для выделения и анализа составляющих спектра селективных фильтров с узкой полосой пропускания. Наибольшее распространение получили фильтровые анализаторы спектра последовательного действия, позволяющие исследовать периодические и другие виды сигналов, спектры которых практически не изменяются во время измерения.
Упрощенная структурная схема такого анализатора
23.Структурная схема измерителя коэффициента нелинейных искажений
24.Условие равновесия моста постоянного тока
В общем виде мостовой схемой называют цепь, четырехполюсник или многополюсник, коэффициент передачи которой при определенных условиях равен нулю. Эти условия называют условиями баланса или равновесие моста. Ветви цепи, сопротивление которых входят в условие равновесия, называют плечами моста.
Схема моста постоянного тока
Плечи моста составлены из активных резисторов, их величины можно изменять ступенчато и плавно. Одно из плеч – измеряемое сопротивление. Например, R4 = Rx. В момент баланса в соответствии с уравнением баланса моста Rx=R2*R3/R1
Мост сбалансирован когда: R1/R3 = R2/R4
Плечо содержащее R2, называют плечом сравнения, а плечи, содержащие R3 и R4, - плечами отношения.
Мостовые схемы широко применяются в измерительной технике для определения сопротивлений, емкости, индуктивности, частоты и т.д. Широкое применение мостовых схем объясняется их точностью, высокой чувствительностью и относительной простотой.
25.Условие равновесия моста переменного тока
Когда описывают общие мосты переменного тока, где импеданс, а не только сопротивления должны иметь правильные соотношения для выполнения условий баланса, иногда бывает полезно рисовать соответствующие узлы моста в виде квадратов, каждый из которых имеет определённый импеданс:
Обобщённый мост переменного тока: Z = общий комплексный импеданс.
Для этого обобщённого моста переменного тока выполнение условий баланса должно происходить в том случае, когда отношение импедансов каждой ветви равно: