
- •2Вопрос
- •3. Цели и задачи метрологического обслуживания.
- •4. Силы и средства метрологического обслуживания.
- •6. Требования, предъявляемые к военной измерительной технике
- •7)Назначение, структурные схемы, достоинства и недостатки аналоговых и цифровых средств измерений.
- •8)Назначение, виды и основные характеристики измерительных преобразователей.
- •10. Виды интерфейсов, используемых в измерительных системах
- •11. Общие сведения о массе. Классификация приборов и средств для измерения и дозирования массы.
- •1.1. Связь массы и веса тела
- •2. Классификация приборов и средств для измерения и дозирования массы
- •2.1. Гири
- •Гири общего назначения
- •Гири специального назначения
- •13. Общие сведения о давлении. Классификация методов и средств измерений давления.
- •14. Сущность методов измерений давления.
- •15. Назначение и основные технические характеристики деформационных манометров. Классификация чувствительных элементов.
- •16. Устройство и принцип действия деформационных манометров. Установка и обслуживание манометров.
- •17. Общие сведения о графическом способе градуировки средств измерений.
- •19. Структура, этапы и сущность измерений.
- •20. Сущность прямых, косвенных, совместных и совокупных измерений.
- •21. Общие сведения о методе непосредственной оценки и методе сравнения с мерой.
- •22. Классификация средств измерений.
- •23. Методика выбора средств измерений для измерений параметров ввт.
- •24. Методика выбора средств измерений для контроля параметров ввт.
- •25. Общие сведения о мерах электродвижущей силы.
- •26. Общие сведения о мерах сопротивления.
- •27. Общие сведения о мерах ёмкости и индуктивности.
- •28. Классификация электроизмерительных приборов.
- •29. Основные узлы и принцип работы электроизмерительных механизмов.
- •30. Общие сведения о магнитоэлектрических механизмах.
- •3 1. Общие сведения об электродинамических механизмах.
- •32. Общие сведения об электростатических механизмах.
- •33. Общие сведения о приборах сравнения.
- •34. Общие сведения о приборах сравнения. Принцип действия измерительных механизмов(мостов??).
- •35. Стабилизированные и нестабилизированные источники токов и напряжений.
- •36. Калибраторы токов и напряжений.
- •37. Принцип действия вольтметров с времяимпульсным преобразованием.
- •38. Принцип действия вольтметров с частотоимпульсным и кодоимпульсным преобразованием.
- •39. Особенности измерений напряжения высокой частоты
- •40. Назначение и классификация измерительных генераторов.
- •41. Функциональные элементы измерительных генераторов.
- •42. Особенности задающих генераторов
- •48. Сущность конденсаторного и гетеродинного методов измерений частоты.
- •Принцип действия конденсаторного частотомера
- •49. Общие сведения об измерении фазового сдвига. Классификация методов и средств измерений фазового сдвига.
- •50. Сущность метода измерений фазового сдвига путём преобразования фазового сдвига во временной интервал.
- •Временной сдвиг между импульсами
- •52. Общие сведения о мощности. Классификация методов и средств измерений мощности.
- •3. Сравнение мощности исследуемого источника с мощностью постоянного тока или низкочастотного переменного тока.
- •53. Сущность термоэлектрического и терморезисторного методов измерения мощностей.
- •54. Сущность калориметрического метода измерения мощности.
- •55. Общие сведения об измерении временных интервалов. Классификация методов и средств измерений временных интервалов.
- •56. Сущность осциллографических методов измерений временных интервалов.
- •57. Классификация и основные характеристики электронных осциллографов. Обобщенная схема электронно-лучевого осциллографа.
- •58. Работа каналов вертикального отклонения, горизонтального отклонения, канала модуляции по яркости и встроенных калибраторов.
- •59. Общие сведения об измерении параметров модулированных колебаний. Основные понятия и определения.
- •1. Виды аналоговой модуляции:
- •2.Виды цифровой модуляции:
- •60. Методы измерений параметров амплитудно-модулированных сигналов. Измерение коэффициента амплитудной модуляции.
- •61. Методы измерений параметров частотно-модулированных сигналов. Измерение девиации частоты.
- •62. Математическое представление спектра сигналов. Спектры простых и сложных сигналов. Классификация анализаторов спектра.
- •63. Анализ спектра методом фильтрации.
- •64. Анализ спектра дисперсионным методом.
10. Виды интерфейсов, используемых в измерительных системах
Интерфейсы, предназначенные для измерительной техники, иногда сокращенно называют измерительными, подобно тому, как генераторы сигналов для измерений характеристик различных испытуемых объектов называют измерительными. Стандартные интерфейсы можно классифицировать в зависимости от схемы соединения модулей между собой и с центральным модулем (устройством обработки) системы. Различают три основные схемы соединений:
каскадную;
радиальную;
магистральную.
Каскадная схема применима, когда общий поток информационных сигналов в каждый данный момент времени связывает между собой только один объект исследования, один источник испытательных сигналов и один измерительный прибор.
Радиальная схема характерна для случая, когда к центральному модулю (устройству обработки измерительной информации) необходимо подключить несколько модулей. При этом модули присоединяются непосредственно (без коммутатора), поскольку центральный модуль располагает достаточным числом, каналов для обмена данными.
Магистральная схема используется, когда число каналов у центрального модуля меньше требуемого. Отдельные модули связывают с центральным через общую магистраль с последовательным во времени адресным обращением. При каждом обращении (опросе) к центральному модулю подключается только тот модуль, адрес которого вызывается программой.
Интерфейс магистральный разработан для программируемых и непрограммируемых электронных измерительных приборов. Он ориентирован на сопряжение приборов, располагаемых относительно друг друга на расстоянии до 20 м, обеспечивает унификацию конструктивных электрических и функциональных характеристик независимо изготовленных приборов, что создает возможность их сопряжения и организации измерительной системы. Интерфейс позволяет иметь в системе приборы различной сложности, допускает прямой обмен информацией между ними, дистанционное и местное управление приборами.
11. Общие сведения о массе. Классификация приборов и средств для измерения и дозирования массы.
1.1. Связь массы и веса тела
Массой тела называют ФВ, являющуюся мерой его инерционных и гравитационных свойств, т.е. масса тела m есть его физическое свойство, определяемое соотношением между действующей на это тело силой тяжести G и сообщаемой ею телу ускорением: G = mg , H
Весом тела называют силу P, с которой это тело действует вследствие тяготения к Земле на опору, удерживающую тело от свободного падения.
Если тело и опора неподвижны относительно Земли, то вес тела равен его силе тяжести: P = G.
Масса тела m в отличие от его силы тяжести G независима от места нахождения тела на Земле или на другой планете
2. Классификация приборов и средств для измерения и дозирования массы
2.1. Гири
Гири подразделяют на: гири эталонные; гири общего назначения; гири специального назначения.
Гири общего назначения
1-го класса точности: от 1 мг до 1 кг , D = ± (0,002 ... 0,64) мг ; |
2-го класса точности: от 1 мг до 20 кг , D = ± (0,01 ... 50) мг ; |
3-го класса точности: от 1 мг до 20 кг , D = ± (0,05 ... 250) мг ; |
4-го класса точности: от 5 мг до 20 кг , D = ± (0,05 ... 1250) мг ; |
5-го, 6-го класса точности: от 10 г до 10 кг , D = ± (40 ...3250)мг |