- •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.
32. Обобщенная структурная схема осциллографа. Назначение элементов
Формирование изображения на экране ЭЛТ происходит в результате одновременного воздействия двух сигналов, подаваемых соответственно на вертикально отклоняющи пластины (пластины У ) и горизонтально отклоняющие пластины ЭЛТ (пластины X ). При этом получаемая на экране фигура представляет собой исследуемый сигнал, развернутый по горизонтальной оси X по закону изменения напряжения развертки.
В состав обобщенной структурной схемы осциллограф входят ЭЛТ со схемой управления лучом, канал вертикального отклонения (канал У), канал горизонтального отклонения (канал X), канал управления яркостью (канал -Z ) и калибраторы амплитуды и длительности (рясе 4.1). Электронно-лучевая трубка: (ЭЛТ) является основным элементов электронного осциллографа. Б осциллографа применяют широкополосные ЭЛТ с электростатическим управлением лучом, принцип работы которых основан на взаимодействии электронного потока ЭЛТ с электрическим полем, создаваемым исследуемым сигналом, ЗЛТ могут иметь сдал или
несколько
лучей.
Канал вертикального отклонения (КВО) предназначен для неискаженной передача исследуемого сигнала от его источника до пластин У ЭЛТ. в состав канала входят входное устройство (ВУ) и усилитель вертикального отклонения (УВО).
Канал горизонтального отклонения (КГО) предназначен для создания и подачи на пластины X ЭЛТ напряжения развертки, формирования сигналов синхронизации и запуска развертки, а также для усиления и подачи не пластины X внешнего сигнала со входа X.
33. Виды разверток электронного осциллографа: непрерывная, ждущая, круговая и эллиптическая, двойная. Их назначение.
Круговая и эллиптическая развертки. В этом случае линия развертки представляет собой окружность или эллипс, причем ее длина больше, чем в случае линейной развертки, и отсутствует обратный ход луча. Данные обстоятельства увеличивают разрешающую, способность осциллографа примерно в три раза. Для создания круговой развертки используется генератор синусоидального напряжения, сигнал с которого подается на пластины X непосредственно, а на пластины У — со сдвигом 90°. Равенство амплитуд напряжений на пластинах дает круговую развертку, при неравенстве линия развертки представляет собой эллипс.
Ждущая развертка применяется для исследования различных импульсных процессов. Сущность ее состоит в том, что напряжение развертки подается только в то время, когда импульс поступает па вход электронного осциллографа.
Непрерывная развертка применяется для исследования периодически повторяющихся сигналов. Напряжение развертки, при этом вырабатывается непрерывно (рис.7) и изображение образуется наложением осциллограмм, полученных на каждом периоде исследуемого сигнала (рис.7, а) или на нескольких периодах (рис.7, б). Период развёртки следует выбирать так, чтобы изображение на экране было неподвижным. Это возможно при выполнении следующего условия: отношение периода развертки Тр к периоду исследуемого сигнала Т кратно целому числу:
Тр/Т=п, n=1, 2, 3,… .
n= 1 соответствует изображению одного периода сигнала (рис.7, а), n= 2 двух периодов (рис.7, б) и т.д. Если кратность не выполняется, то изображения сигнала на каждом периоде смещаются. Это приводит к появлению «бегущего» изображения; наблюдать сигнал при этом невозможно. Кратность развертки периоду повторения сигнала обеспечивается устройством синхронизации осциллографа.
В отличие от осциллографов с двойной разверткой, имеющих два генератора ЛИН и два вида синхронизации, блок с задержанной разверткой содержит лишь один синхронизируемый генератор ЛИН. Большинство измерений, производимых осциллографом с двойной разверткой, можно сделать прибором, снабженным предлагаемой задержанной разверткой.
