
- •1. Методы и средства измерения давления.
- •2. Тахогенераторный преобразователь скорости. Конструкция, принцип действия, параметры и характеристики.
- •3. Измерительные схемы включения фотоэлектрических измерительных преобразователей.
- •4. Методы и средства измерения температуры.
- •Средства измерений температуры
- •5. Фотоимпульсные измерительные преобразователи перемещения.
- •6. Ферромагнитные преобразователи температуры. Принцип действия схемы включения.
- •7. Ультразвуковые расходомеры. Классификация, принцип действия, достоинства и недостатки.
- •8. Терморезистивные измерительные преобразователи. Конструкция, принцип действия, параметры и характеристики, схемы включения.
- •9. Средства ультрузвукового контроля границы раздела «парода-уголь»
- •10. Индуктивные датчики приближения.
- •11 Расходометры переменного перепада давления.
- •14. Термоэлектрические измерительные преобразователи.
- •16. Методы и средства измерения границы раздела «порода-уголь»
- •17.Методы и средства измерения усилий
- •18. Тахогенераторный преобразователь скорости движения
- •19. Цифровые фотоимпульсные преобразователи перемещения.
- •20.Тензорезистивные измерительные преобразователи усилий. Конструкция, принцип действия, параметры и характеристики, схемы включения.
- •Проволочные
- •2) Полупроводниковые
- •21.Методы и средства измерения параметров взрывозащиты
- •22.Емкостные измерительные преобразователи. Конструкция, принцип действия.
- •23.Классификация и конструктивные варианты емкостных измерительных преобразователей.
- •Преобразователь с прямоугольными электродами:
- •П реимущества и недостатки:
- •Преобразователь с переменной диэлектрической проницаемостью:
- •24.Дифференциальные емкостные измерительные преобразователи
- •25 Схемы включения е.П.
- •26. Внутренний и внешний фотоэффект
- •27 Магнитоиндукционный датчик скорости движения. Конструкция, принцип действия.
- •28. Допплеровские ультразвуковые расходомеры
- •31. Характеристики средств измерения в статике и динамике
- •32 Порядок оценки чувствтительности средства измерения
- •33. Порядок расчета операционного измерительного усилителя
- •34. Измерительные приборы квм
- •35. Измерительные приборы квд.
- •Измерительная схема прибора квд1
- •38. Дифференциальный индуктивный измерительный преобразователь. Конструкция, принцип действия, параметры и характеристики, достоинства и недостатки
- •39. Трансформаторные измерительные преобразователи. Конструкция, принцип действия, параметры и характеристики, достоинства и недостатки.
- •40. Дифференциальные трансформаторные измерительные преобразователи. Конструкция, принцип действия, параметры и характеристики, достоинства и недостатки.
- •42. Фотоэлектрические измерительные преобразователи. Конструкция, принцип действия, параметры и характеристики, достоинства и недостатки
- •44. Конструкция, принцип действия, параметры и характеристики термоэлектрических измерительных преобразователей.
- •45. Пьезоэлектрические преобразователи усилий и давлений.
- •47. Измерительные схемы терморезистивных измерительных преобразователей
- •48.Методы и средства измерения моментов.
- •49.Методы и средства измерения угловой скорости и перемещения.
- •Преимущество е.П.: 1.Простая конструкция. 2.Возможность измерения сверхмалых перемещений с высокой чувствительностью.
- •50.Измерительные схемы дифференциальных емкостных измерительных преобразователей.
- •53.Порядок градуировки пирометрических милливольтметров.
- •54. Методы и средства измерения уровня.
- •55.Поплавковые уровнемеры.
- •56.Емкостные уровнемеры.
33. Порядок расчета операционного измерительного усилителя
ИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ
Простейший инвертирующий усилитель изображен на рисунке 1.
Рисунок – 1 –Инверт. Усилитель
При его расчете:
1.
-
коэффициент усиления
2.
Обычно
и должно находится в пределах 3…10 кОм.
3. Коэффициент обратной связи:
4. Входное сопротивление:
5. Выходное сопротивление:
6. Погрешности:
1)
обусловленная напряжением смещения,
:
2)
обусловленная разностью входных токов,
:
3) температурная погрешность:
- зависит от
характеристик ОУ,
- изменение температуры
НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ
Простейший неинвертирующий усилитель изображен на рисунке 2
Рисунок 2- Неинвертирующий усилитель.
При его расчете:
1.
-
коэффициент усиления
2. Обычно и должно находится в пределах 3…10 кОм.
3. Коэффициент обратной связи:
4. Входное сопротивление:
5. Выходное сопротивление:
6. Погрешности:
1) обусловленная напряжением смещения, :
2) обусловленная разностью входных токов, :
3) температурная погрешность:
34. Измерительные приборы квм
Мост КВМ1 работает в комплекте с термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651—78.
В основу работы приборов КВ1 положен принцип автоматической компенсации.
Измерительная схема моста
В одно из плеч моста (рис. 1) включен термопреобразователь сопротивления, значение сопротивления которого находится в определенной зависимости от температуры.
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная моста:
Rтс. —термопреобразователь сопротивления; Rл — сопротивление линии; Rр—сопротивление реохорда; Rб— резистор балластный; R1. . . R4 — резистор плеч моста; I —усилитель.
Автоматическое уравновешивание мостовой схемы происходит следующим образом: с изменением температуры меняется электрическое сопротивление термопреобразователя сопротивления и тем самым нарушается равновесие мостовой схемы. В измерительной диагонали моста появляется напряжение разбаланса, которое усиливается усилителем до величины, достаточной для приведения в действие реверсивного двигателя.
Ротор двигателя, вращаясь, передвигает движок по реохорду до наступления равновесия мостовой схемы. На одной оси с движком реохорда укреплен вращающийся циферблат, шкала которого отградуирована в единицах измеряемой величины.
Так как каждому значению измеряемой величины соответствует вполне определенное положение движка реохорда и вращающегося циферблата прибора, то в момент равновесия отметка шкалы, соответствующая значению измеряемой величины, совмещается с неподвижным указателем прибора.
Питание измерительной схемы осуществляется переменным током напряжением 6,3 V от одной из обмоток силового трансформатора усилителя.
Устройство прибора блочно-модульное, т. е. оно состоит из ряда унифицированных блоков и модулей, настраиваемых отдельно от прибора. Такое устройство позволяет на одной базе получить большое количество различных модификаций, использовать различные унифицированные блоки и модули, применяемые в других приборах, облегчает ремонт и обслуживание приборов в эксплуатации.
Все блоки и модули размещены на выдвижном шасси в общем корпусе.
Лицевая сторона прибора — крышка с застекленным окном, в котором видны шкала прибора, неподвижный указатель, а при наличии в приборе реостатного задатчика и регулирующих (сигнальных) устройств — шкалы этих устройств.
У многоканального прибора на крышке расположены клавиши включения датчиков.