- •2. Классификация измерений. Статические и динамические измерения. Прямые, косвенные, совместные, абсолютные и относительные измерения. Точность измерения. Основные принципы и методы измерений.
- •3. Классификация измерений по их типу: метод сравнения с мерой, метод непосредственной оценки, метод противопоставления, дифференциальный и нулевой методы, метод замещения.
- •4. Средства измерений и их характеристики. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование.
- •6. Физические величины и единицы. Эталоны и образцовые средства измерений.
- •7.Погрешности измерений. Причины возникновения и классификация погрешностей. Методические и аппаратурные погрешности. Погрешности отсчитывания и установки.(субъективная погрешность)
- •8.Систематические и случайные погрешности. Стандартное представление результатов измерений. Округление результатов измерений.
- •9. Случайные погрешности и способы их описания. Доверительный интервал и доверительная вероятность.
- •10. Классы точности.
- •11. Оценка погрешностей средств измерений.
- •12. Свойства оценок случайных погрешностей: несмещенность, эффективность, состоятельность. Точечные и интервальные оценки.
- •13. Плотность распределения результатов наблюдений. Точечные оценки результатов измерений: математическое ожидание, дисперсия оценки математического ожидания.
- •14. Оценки дисперсии измерений при априори известном и неизвестном значении математического ожидания. Несмещенная оценка дисперсии.
- •15. Интервальная оценка математического ожидания. Распределение Стьюдента. Доверительный интервал и доверительная вероятность.
- •16. Интервальная оценка дисперсии результата измерений.
- •17. Выявление и исключение грубых погрешностей измерений.
- •18. Суммирование погрешностей при прямых измерениях.
- •19. Косвенные измерения. Совокупные и совместные измерения. Коэффициент корреляции результатов измерений.
- •20. Интегральные параметры текущих значений напряжений, измеряемых вольтметрами. Приборы с открытым и закрытым входом.
- •21. Обобщенная структурная схема вольтметра прямого измерения; его градуировка. Взаимосвязь между показаниями вольтметров разной градуировки при измерении напряжений, имеющих различные формы.
- •22. Обобщенная структурная схема (осс) аналогового электромеханического вольтметра (аэв).
- •24. Детектор
- •25. Цифровые вольтметры
- •26. Классификация методов и приборов измерения компонентов и цепей. Метод непосредственной оценки сопротивлений. Омметры.
- •27. Измерение сопротивлений методом сравнения с мерой: мосты постоянного тока. Источники погрешностей измерений.
- •28. Измерительные мосты переменного тока. Метод раздельного отсчета.
- •29. Метод вольтметра-амперметра.
- •30. Классификация резонансных методов измерения параметров компонентов и цепей.
- •31. Генераторный вариант резонансного метода измерения параметров компонентов и цепей.
- •32. Обобщенная структурная схема осциллографа. Назначение элементов
- •33. Виды разверток электронного осциллографа: непрерывная, ждущая, круговая и эллиптическая, двойная. Их назначение.
- •34. Измерение амплитуды сигнала электронным осциллографом: метод калибровочных шкал (мкш), компенсационный метод, метод сравнения.
- •36 Осциллографический метод сравнения частот. Определение отношения частот и сдвига фаз по интерференционным фигурам.
- •37. Измерение фазового сдвига: мкш, метод эллипса.
- •38. Погрешности осциллографических методов измерений; их источники и методы компенсации. Методика расчета погрешностей.
- •39. Аналоговые методы измерения частоты: метод сравнения, осциллографические методы при линейной, синусоидальной и круговой развертках.
- •2.1.1.Методы сравнения.
- •40. Аналоговые методы измерения частоты: способ нулевых биений, гетеродинные частотомеры.
- •41. Цифровые частотомеры, основанные на методе прямого счета.
- •42. Цифровые измерители временных интервалов, основанные на методе прямого счета.
- •43. Методы измерения фазового сдвига.
- •44. Цифровые фазометры.
- •45. Основные положения спектрального анализа. Цифровые методы спектрального анализа.
- •46. Одновременный частотный анализ спектра.
- •47. Последовательный частотный анализ.
- •48. Технические и метрологические характеристики анализаторов спектра последовательного типа.
- •49. Автоматизация измерений. Измерительно-информационные системы (исс). Агрегатный и блочно-модульный принципы построения иис.
- •50. Структурная схема иис. Типы интерфейсов. Агрегатный комплекс средств измерительной техники. Роль микропроцессоров и микро-эвм.
29. Метод вольтметра-амперметра.
Метод вольтметра-амперметра позволяет определить взаимную индуктивность между катушками.
Метод вольтметра-амперметра достаточно прост, но не обеспечивает высокой точности. Сопротивления потерь измеряемых реактивных элементов, паразитные реактивные сопротивления резисторов, собственные емкость катушки и индуктивность выводов конденсатора, несинусоидальность напряжения источника питания - все эти факторы определяют погрешности метода.
Метод вольтметра-амперметра применим и для измерений индуктивности какой-либо катушки.
Метод вольтметра-амперметра весьма прост, но довольно груб. Основные источники погрешностей его: 1) относительно невысокая точность приборов, обычно применяемых для измерения тока / и напряжения U 2) параллельно измеряемому сопротивлению Z присоединяется сопротивление вольтметра, вследствие чего результат измерения Z получается с преуменьшением; 3 термоамперметр измеряет ток /, равный сумме токов, проходящих через измеряемое сопротивление и через вольтметр
30. Классификация резонансных методов измерения параметров компонентов и цепей.
Резонансные методы измерения параметров линейных компонентов — предполагают использование физических явлений в колебательных контурах и LC-генераторах. Соответственно могут быть разделены на контурный и генераторный методы.
КОНТУРНЫЙ МЕТОД.
Косвенные измерения емкости конденсатора и индуктивности катушки основаны на известной зависимости резонансной частоты контура от его параметров: f0 = ½π√LC. Контур, составленный из испытуемого и образцового компонентов, слабо связывают с измерительным генератором. Частоту последнего регулируют до наступления резонанса, индикатором которого служит электронный вольтметр
Контурным методом измеряют и добротность колебательного контура Q
ГЕНЕРАТОРНЫЙ МЕТОД.
В контуре первого генератора включены образцовые конденсаторы переменных емкостей, значения которых отличаются друг от друга в 100 раз. Испытуемую катушку индуктивности включают в контур второго генератора последовательно с его катушкой индуктивности, значение которой может изменяться. Испытуемый конденсатор включается параллельно контуру генератора
31. Генераторный вариант резонансного метода измерения параметров компонентов и цепей.
Р
езонансный
метод можно реализовать, вводя измеряемый
элемент в контур автогенератора. Этот
метод называют генераторным.
Прибор включает в себя два генератора G1 и G2 высокой частоты. Генератор G1 настроен на фиксированную частоту. Контур генератора G2 можно перестраивать образцовым конденсатором С. Перед началом измерений частоту генератора G2 устанавливают равной частоте генератора G1. Равенство частот генераторов контролируют индикатором равенства частот. При этом емкость Ск контура генератора G2 складывается из емкости С1 образцового конденсатора и некоторой паразитной емкости Сп, включающей собственную емкость катушки. Следовательно, Ск = С1 – Сп. Измеряемый конденсатор Сх включают в контур генератора G2 параллельно образцовому. Равенство частот нарушается, а затем его восстанавливают, уменьшая емкость образцового конденсатора до значения С2. При этом Ск = Сх + С2 + Сп. Сравнивая полученные соотношения, получаем Сх = С1 – С2. Погрешность измерения емкости ΔСх =ΔС1 – ΔС2.
Данные приборы характеризуются высокой разрешающей способностью, зависящей главным образом от конструкции образцового конденсатора, и могут применяться для измерения малых емкостей и индуктивностей на частотах до десятков мегагерц.
