
- •1. Функции, выполняемые автоматическими си.
- •2.Обобщенная структурная схема автоматического си.
- •3. Методы измерений, используемые в автоматизированных приборах.
- •Классификация измерений.
- •Погрешность измерений.
- •6. Причины возникновения и методы устранения погрешности.
- •7. Си, их классификация. Структурные схемы си.
- •8. Метрологические характеристики си.
- •9. Статические и динамические характеристики си.
- •10.Первичные измерительные преобразователи (пип). Классификация по входным и выходным величинам.
- •11.Реостатный пип.
- •12. Тензо- и пьезорезистивные пип
- •13. Терморезистивные преобразователи (тп). Материалы.
- •14. Датчик Холла (магнитострикционные преобразователи)
- •15. Термоанемометры, болометры, термисторы.
- •16. Резистивный преобразователь контактного сопротивления. Газочувствительные резистивные элементы.
- •17. Фотопреобразователи.
- •18. Приборы с зарядовыми состояниями. Пзс – матрицы
- •29 Индуктивные преобразователи
- •20 Емкостные преобразователи
- •21 Мостовые измерительные схемы
- •22 Мосты переменного тока
- •23 Компенсационные измерительные схемы.
- •24 Автоматический мост
- •25. Автоматический электронный потенциометр.
- •26. Усилители на транзисторах. Х-ки, схема с оэ. Принцип усиления.
- •27. Способы задания сигналов измерительной информации.
- •28. Квазидетерменированные сигналы.
- •29. Спектр периодического сигнала. Разложение в ряд Фурье. Графическое изображение.
- •30. Спектральный состав периодической последовательности прямоугольных импульсов.
- •32. Спектральный анализ сигналов в случае прямой модуляции.
- •33. Спектральный анализ сигналов в случае амплитудной модуляции
- •34.Фазовая модуляция.
- •35. Спектральный анализ сигналов в случае импульсной модуляции (им).
- •36.Структурная схема самобалансирующегося моста.
- •37. Классификация автоматических анализаторов качества продукции. Структурные схемы.
- •38.Нормирование метрологических характеристик. Определение абсолютной, относительной, приведенной погрешности, класса точности, вариации, чувствительности.
- •39. Измерение температуры автоматическими преобразователями (термометры сопротивления)
- •40.Измерительная мостовая схема (уравновешенная и неуравновешенная)
- •41. Измерение влажности психрометрическим методом
26. Усилители на транзисторах. Х-ки, схема с оэ. Принцип усиления.
Назначение усил. – приведение пораметров сигнала в (I, U, P, чистота) к величине достаточной для работы вторичных устройств или приборов. В измер. технике примен. усил. переменного и постоянного тока. Усилители переем. тока могут быть:
- аналоговые(сигнал на вход. и выход. меняется непрерывно)
- цифровые (сигнал предст собой цифровую(импульсн) форму)
Характеристики измер. усилителей :
диапозон усилив. входных сигналов 10-7 – 10-8В , потому есть усилители постоянного тока, позвол. регулировать токи до 10-5 А. При этом величина выходного сигнала увеличивается соотв. требуемым величинам для норм. работы послед. устройств
коэффициент усиления (по I, U, P)
;
;
Амплитудно-частотная х-ка
В области высоких и низких частот. Это связано в схемах электр. усилителей элементов, облад. реактивными св-ми
Чем
больше f
тем больше индуктивное сопротивление,
больше потери. Сами полупров. транзисторы
обладают ёмкостями
Коэфициент нелинейных искажений (КНИ). Статистич. х-ка усилителя
Наиболее часто исп. усилитель с общим эмиттером и с общим коллектором.
Принц. схема усилителя переменного тока:
Принцип
работы: выходные х-ки полностью отражаят
зависимость
.
Если ток базы (IК)=10-6А ,тоIR=10-3A . Кроме ф-ций усиления, кот. позволяют набрать из таких усилителей (каскадов) цепочку усилителей с треб. коэф. усиления , измерит. усилители могут иметь ф-ции арифметич. , алгебр. операций, а также операций интегрирования и диф-ния. Такие усилители назыв. операционными и исп. для сравнения сигналов между собой, кроме этого они позволяют выполнять и метрологич. х-ки.
Принцип усиления ос-ся на преобразовании энергии источника постоянного U=EK в энергию переменного напряжения в вых. цепи за счет изменения сопротивления управляемого эл-та. по закону входн. сигнала.
Параметры усилителя:
выходная номинальная мощность
чувствит S, величина минимальн. вх U, при котором на выходе развив Pном
КПД
коэф частотных искажений
ъ
амплитудно-частотная х-ка
динамический диапозон измерения
D больше, тем лучше работает усилитель.
коэф. нелинейн. искожений усилителя =
Если на входной усил. подать синусоид. сигнал, то на выходе наблюд искаж сигнал. В связи с тем, что Rтр нелинейная ф-ция, то то расчет значений IБ, IК часто проводится графо аналит. способом.
27. Способы задания сигналов измерительной информации.
В измерительной технике носителями информации явл. электрические сигналы, в которых любой измен-ся параметр эл. силнала может явл-ся функцией состояния объекта.
Эл. сигналы классиф-т: 1) детерминированные, 2) случайные.
Детерминированные сигналы – сигналы, значение параметров которых в любой момент времени известны; опред-ся заданием функции времени и м/б представлены с вероятностью =1.
Случайные – сигналы, вероятность предсказания параметров в которых ≠1. Разновидность случайных сигналов - квазидетерменированные сигналы (эти сигналы описываются функцией заданного вида, но один или несколько параметров в данной функции явл. случайными).
СПОСОБЫ:
1. Сигнал
2. Непрерывный во времени и квантовый по уровню
сигнал ступенчатой формы
Δ U – шаг квантования
Сигнал регистрируется, когда его величина отличается от предыдущего значения на Δ U. Требования к устройствам, регистрирующим такой сигнал: должны иметь наименьший шаг квантования следовательно лучше отслеживается сигнал.
3.Дискретный во времени сигнал – сигнал регистр-ся в опред. моменты
4. Комбинированный способ
В опред. момент времени регистр-ся величина сигнала.
Наиб. точный способ – аналоговое задание, но он имеет недостатки – он подвержен помехам (особенно при малых уровнях сигнала).
Наиб. помехоустойчивый способ – цифровой, позволяющий вводить коррект-е коды для отстройки от помех.