
- •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
34.Фазовая модуляция.
Частота и фаза связаны между собой следующими составляющими:
ω=
Как видно из этих выражений частотная модуляция и фазовая модуляция связаны друг с другом, т.к. являются производимыми друг от друга, поэтому всё что относится к частотной м.- относится и к фазовой.
35. Спектральный анализ сигналов в случае импульсной модуляции (им).
При ИМ в качестве несущих сигналов используется последовательность прямоугольных импульсов.
x(t)
t
Разложение функции в ряд Фурье в случае управления амплитудами прямоугольных импульсов с помощью гармонического синусоидального сигнала:
Уравнение амплитудами низкочастотного сигнала:
Не приводя полное выражение разложения в ряд Фурье, спектральная плотность:
S
(ω)
ω
ω0
2ω0
Центральные гармоники этого спектра имеют амплитуду, спадающую по экспоненциальному закону. Т.о. в спектре присутствует число гармоник kω± Ω.
В случае использования частотно-импульсной, широтно-импульсной и временно-импульсной модуляций в спектре вокруг каждой линии (kω0) спектра появляется большое число гармоник, амплитуда которых быстро убывает с частотами ω0+Ω, ω0+2Ω ,…
С точки зрения помехоустойчивости наиболее устойчивыми являются частотно-импульсная, широтно-импульсная и временно-импульсная модуляции, поэтому они и являются более предпочтительными, но для использования этих видов модуляция нужна расширенной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) СИ и большее быстродействие. Сейчас наиболее часто используется в СИ кодово-импульсная модуляция, она позволяет уменьшать погрешность с помощью корректирующих кодов.
36.Структурная схема самобалансирующегося моста.
Структурная схема – функциональное изображение устройства автоматического СИ, отображающее его принцип работы и состоящее из однородных элементов (блоков). Эти элементы на структурной схеме отображаются в виде квадратов, а функциональные связи – в виде стрелок.
Большинство автоматических СИ построено на основе измерительных преобразователей следящего уравновешивания. Часто это реализуется с помощью самобалансирующегося моста.
Самобалансирующийся мост – это устройство, представляющее собой замкнутую систему из резистивного моста и усилителя разбаланса.
с
ОС
Rх R2
а в Uав
R3
d R4 УРМ
Rх – резистивный первичный измерительный преобразователь.
Работа такого устройства заключается в том, что Uав подается на вход усилителя разбаланса мостовой схемы (УРМ). УРМ имеет известный коэффициент усиления по U. Часть U с выхода усилителя либо полностью U с помощью линии обратной связи (ОС) подается на диагональ питания моста. Это называется обратной связью.
При изменении параметра объекта (свойства сертифицируемого материала) изменяется величина Rх, в результате нарушается условие равновесия мостовой схемы, возникает U в измерительной диагонали ав. Это U усиливается усилителем и с обратной полярностью подается на диагональ питания сd, компенсируя разбаланс, мост возвращается в равновесие, а мерой разбаланса будет являться Uвых. Такие мостовые схемы используются в устройствах много- и однократных измерений.