
- •1. Метрология и ее основные разделы (общая, прикладная, законодательная). Единство измерений.
- •2. Определение и классификация измерений.
- •3. Классификация методов измерений.
- •4. Система си. Уровни передачи.
- •5. Классификация погрешностей
- •6. Случайные погрешности, точечные и интервальные оценки.
- •7. Классификация и методы устранения систематических погрешностей
- •8. Обнаружение и методы устранения грубых погрешностей. Суммирование систематических и грубых погрешностей.
- •9. Погрешности косвенных измерений.
- •10. Статистическая обработка прямых равноточных измерений.
- •11. Стандартная форма представления результатов прямых однократных и многократных измерений.
- •12. Определения и классификация средств измерения по функциональному назначению и точности.
- •13. Нормирование погрешностей средств измерений. Классы точности.
- •14. Измеряемые параметры переменных напряжений.
- •15. Электромеханические приборы и их общие свойства.
- •16. Приборы магнитоэлектрической системы. Достоинства, недостатки и область применения.
- •17. Приборы электромагнитной системы. Достоинства, недостатки и область применения.
- •18. Приборы электродинамической и ферродинамической системы. Достоинства, недостатки и область применения.
- •3.4.1. Измерительные механизмы.
- •19. Приборы электростатической системы. Достоинства, недостатки и область применения.
- •20. Выпрямительные и термоэлектрические вольтметры.
- •21. Обобщённая структурная схема электронных аналоговых вольтметров. Основные типы применяемых детекторов.
- •22. Структурные схемы электронных вольтметров: переменного тока. Типы применяемых детекторов.
- •23. Структурные схемы электронных импульсных, универсальных вольтметров.
- •24. Зависимость показаний вольтметров от формы измеряемых напряжений. Алгоритм определения показаний вольтметров.
- •25. Принцип действия и обобщённая структурная схема цифрового вольтметра. Типы применяемых ацп. Преобразование сигналов в ацп.
- •4. Ацп с параллельным преобразованием.
- •26. Структурные схемы и принцип действия цифровых вольтметров
- •27. Классификация, назначение и обобщённая структурная схема измерительных генераторов.
- •28. Генераторы гармонических сигналов нч, вч, свч.
- •29. Генераторы импульсов, специальной формы. Гкч.
- •30. Классификация. Назначение и обобщённая структурная схема электронных осциллографов, режимы работы.
- •31. Генераторы развертки. Назначение и виды синхронизации.
- •32. Виды разверток в осциллографе. Калибраторы осциллографа.
- •33. Стробоскопические, многоканальные и запоминающие осциллографы.
- •34. Цифровые осциллографы.
- •35. Осциллографические методы измерения напряжения и частоты.
- •36. Гетеродинный, конденсаторный, резонансный и мостовой методы измерения частоты.
- •37. Структурная схема и принцип действия цифрового частотомера. Погрешности измерения.
- •38. Осциллографические методы измерения фазового сдвига. Нулевой метод.
- •39. Метод преобразования фазового сдвига во временной интервал.
- •40. Цифровые фазометры.
27. Классификация, назначение и обобщённая структурная схема измерительных генераторов.
Измерительные генераторы - экранированные источники электрических колебаний, мощность (напряжение) и степень модуляции которых могут быть фиксированными или регулируемыми в определенных пределах. Они имеют ряд принципиальных отличий от обычных генераторов: обладают возможностью точной установки и ругелировки выходных параметров колебаний в широких диапазонах; имеют высокую стабильность параметров и встроенные измерительные приборы, позволяющие контролировать установки и регулировки сигналов; могут работать совместно с другими средствами измерения и программного управления .
Для имитации реальных сигналов в измерительных генераторах предусмотрена возможность модуляции гармонических колебаний. По виду модуляции генераторы делятся на приборы: с амплитудной модуляцией, частотной и фазовой синусоидальной модуляцией; с амплитудной, частотной и фазовой импульсной модуляцией, а также импульсно-кодовой и шумоподобной модуляцией.
Классификация генераторов:
Г1 - приборы для поверки ген/ров;
Г2 - генераторы шумовых сигналов;
Г3 - низкочастотные синусоидальные ген/ры;
Г4 - высокочастотные синусоидальные ген/ры;
Г5 - ген/ры импульсов;
Г6 - ген/ры сигналов специальной формы;
Г7 - ген/ры качающейся частоты (свип-ген/ры).
Основные нормируемые параметры:
1) форма сигнала (синусоидальная, импульсная и т.п.);
2) параметры сигнала данной формы (частота повторения, амплитуда, длительность, скважность, для прямоугольного импульса, длительность фронта и среза, коэффициент гармоник и т.п.);
3) пределы регул-ки пар-ов сигнала (диапазон частот, пределы рег-ки ослабления, пределы установки длительности и т.п.);
4) пределы допускаемых по/ей установки парам-ов сигнала (установки частоты, амплитуды, длительности импульсов и т.п.);
5) нестабильность параметров сигнала за некоторый интервал времени (указывается при определенных изменениях внешних условий и напряжения питания).
28. Генераторы гармонических сигналов нч, вч, свч.
Низкочастотные синусоидальные генераторы.
Классы точности для этих приборов задаются по двум параметрам: по частоте и уровню выходного напряжения.
По
частоте установлено 6 классов точности,
а по напряжению - 5 к.т.:
.
.
Пример
обозначение -
означает, основная погрешность установки
частоты не превышает 1[знак процента].
означает, основная погрешность установки
уровня выходного напряжения не превышает
2[знак процента].
Для каждого класса точности генератора установлены нормы, за которые не должны выходить другие параметры генератора: нестабильность частоты, коэффициент гармоник, дополнительные погрешности установки частоты и уровня выходного напряжения.
Структурная схема:
Работа схемы.
Задающий генератор (ЗГ) вырабатывает напряжение синусоидальной формы требуемой частоты. Это напряжение усиливается усилителем и подается на аттенюатор (Ат). Система автоматической регулировки уровня (АРУ) стабилизирует данный уровень выходного сигнала при изменении частоты. По вольтметру мы отслеживаем его значения. Это напряжение Ат ослабляется и через согласующий трансформатор (СТ) подается потребителю.
Основным узлом ген/ра, определяющий его тип, является задающий ген/ор. В зависимости от схемы задающего ген/ра различают три типа НЧ измерительных ген/ров: 1)RC - ген/ры;2)ген/ры на биениях;3)ген/ры с диапазонно-кварцевой стабилизацией частоты.
RC - генераторы. Данный генератор используется в самых простых и дешевых приборах. Коэффициент гармоник достигает 2[знак процента]. Данный генератор представляет собой резистивный усилитель, охваченный частотно-зависящими обратными связями. Переход от одного поддиапазона к другому осуществляется переключением конденсаторов, а плавное изменение в приделах одного поддиапазона - изменением сопротивления резистора.
Генераторы СВЧ
Генераторы СВЧ предназначены для работы в диапазоне 1-40 ГГц. По типу выходного соединителя с исследуемой схемой различают коаксильные и волноводные генераторы при чём последние более высокочастотны. Для СВч генераторов характерно однодиапазанное построение с перекрытием по частоте. Эти генераторы используют для настройки радиолокационных станций, радиоустройств, систем космической связи и т.д.
СВЧ генератор с волноводным выходом: простота электронной схемы и сложность механических узлов и приборов.
СВЧ генератор на туннельном диоде: