
- •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.
29. Генераторы импульсов, специальной формы. Гкч.
Генераторы импульсов.
Основными гостируемыми параметрами генератора импульсов являются: длительность импульса, амплитуда импульса, частота импульса, временной сдвиг импульса относительно синхроимпульса, длительность фронта и среза импульса, неравномерность (скошенность) вершины импульса. Нормируется погрешность установки данных параметров импульса и их нестабильность. Класс точности генератора определяется пределом допускаемой погрешности установки параметров сигнала и пределами допускаемых значений искажений сигнала.
Структурная схема.
Работа схемы.
Задающий генератор (ЗГ) вырабатывает синусоидальное или импульсное напряжение. Частота колебаний задающего генератора определяет частоту повторения выходных импульсов. Сигнал с задающего генератора поступает в блок синхронизации (БС), где из поступающего сигнала формируются короткие синхроимпульсы. Данные синхроимпульсы привязаны к переднему фронту поступающих сигналов. Эти сигналы поступают в устройство задержки (УЗ). Оно сдвигает их на регулируемое время задержки. После чего поступают на блок формирования (БФ). В блоке формирования формируется все временные параметры импульса: длительность импульса, длительность переднего и заднего фронта. С блока формирования импульсы поступает на выходной усилитель (ВУ), который формирует требуемую амплитуду импульса. Этот сигнал подается на выход 1. Амплитуда импульса контролируется пиковым вольтметром (В4). Необходимое регулируемое ослабление в выходной сигнал вносит аттенюатор (Ат). Выход 2.
Генераторы сигналов специальной формы.
Согласно ГОСТу генератором сигналов специальной формы считается источник сигналов, форма сигналов которых отлична от прямоугольной. Наиболее распространенными формами сигналов являются - пилообразная, треугольная, трапециидальная и колоколообразная. В настоящее время нет отдельных ГОСТов, которые определили бы требования к нормированию их основных параметров, поэтому их нормируют также, как импульсные генераторы, т.е. указывают форму сигнала, параметры, характеризующие форму сигналов, пределы регулировки параметров сигнала, пределы допускаемых погрешностей установки параметров сигналов и их нестабильность.
Структурная схема.
Работа схемы.
Триггер Шмидта (ТрШм) имеет два порога сравнения. Переход через каждый порог меняет напряжение на его выходе, т.е. имеем определенный гистерезис.
Исходное состояние. На выходе ТрШм имеем постоянное напряжение. Интегратор под действием этого напряжения формирует линейно-измеряющее напряжение. Когда выходное напряжение интегратора достигает порога срабатывания ТрШм, то он переключается. Напряжение на его выходе меняет знак. Вследствие этого напряжение на выходе интегратора начинает изменяться в противоположную сторону, пока не достигнет значения равного второму порогу срабатывания триггера. Далее этот процесс периодически повторяется, и на выходе интегратора формируется напряжение треугольной формы с одинаковым временем нарастания и спада. Частоту формируемого напряжения можно перестраивать в очень широких пределах: от долей Гц до нескольких десятков кГц. Перестройка частоты осуществляется делением напряжения на входе интегратора с помощью различных делителей. На основе полученных треугольных напряжений в блоках формирования (БФ) формируются все необходимые формы сигналов. Блок формирования представляет собой аппроксиматор, для которого исходное треугольное напряжение является развертывающим.
Генераторами
качающейся частоты (ГКЧ) являются
источники гармонических колебаний со
специальным (линейным, логарифмическим
и пр.) законом автоматического изменения
частоты в пределах заданной полосы
качания. Полосу качания
определяют
как разность конечной
и начальной
частот, то есть
.
В зависимости от ее значения ГКЧ делят
на узкополосные (
не более 1[знак процента] максимальной
частоты рабочего диапазона или
поддиапазона), широкополосные (
[знак
больше]1[знак процента]) и комбинированные.
Структурная схема ГКЧ содержит источник модулирующего напряжения, задающий генератор, схему формирования частотных меток, выходной блок и цифровой индикатор уровня, фиксирующий выходное колебание. К основным показателям данных генераторов относятся частотные и амплитудные параметры. К первым относят диапазон рабочих частот, полосу качания, длительность автоматического качания частоты и тд. Ко вторым - уровень выходной мощности (напряжения) при работе на согласованную нагрузку, неравномерность этого уровня при перестройке частоты и пр. К генераторам качающейся частоты предъявляют достаточно жесткие требования по линейности модуляционной характеристики, постоянству выходного уровня мощности и значению побочной модуляции.
В достаточно широких пределах автоматическое качание частоты без коммутации элементов колебательной системы легко реализуют в низкочастотных генераторах на биениях. При этом в качестве перестраиваемого гетеродина может служить LC-генератор с электронным управлением частотой.