
- •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.
31. Генераторы развертки. Назначение и виды синхронизации.
ГР -электронное устройство для развёртки изображения в вертикальном направлении, вырабатывающее пилообразное напряжение.
Требования к ГР:
А) обеспечение высокой линейности генерируемого сигнала.
Б) обеспечение стабильности временных и амплитудных параметров
ГР может работать в трёх режимах:
а) непрерывный - используется для исследования как гармонических сигналов, так и сигналов иной формы с небольшой скважностью Q[знак меньше]5.
б) ждущий - используется при исследований сигналов с большой скважностью
в) режим разового запуска - для наблюдения однократных сигналов или случайных процессов.
Для получения неподвижного изображения необходимо согласовать частоту развертки с периодом сигнала исследования. Условием неподвижного изображения называется условием синхронизации. Они следующие:
Тразвертки=n*Тсигнала , где n =1,2,3…
В момент запуска генератор развёртки должен соответствовать одному и тому же элементу формы исследуемого сигнала.
В осциллографе три вида синхронизации в зависимости от источника:
1) внутренний режим - синхронизация осуществляется исследуемым сигналом
2) внешний режим - источник синхронизации сигнала дополнительный генератор, как правило тот же вид синхронизации применяют для последовательности импульсов с большой скважностью для исследования быстропротекающих процессов, хар-ся малыми временами.
Синхронизация:
В режиме линейной развертки используют три режима синхронизации: автоколебательный, ждущий и режим одиночного запуска.
В автоколебательном режиме генератор развертки работает непрерывно. Период колебаний синхронизуется, при внутренней синхронизации, с сигналом поступающим с предварительного усилителя, при внешней синхронизации, с сигнала поступающим на вход канала Х.
Ждущий режим используется при наблюдении импульсных сигналов. В этом режиме генератор развертки находится в ждущем состоянии и запускается импульсами, которые формируются из исследуемого сигнала.
В режиме одиночного запуска в осциллографе имеется устройство, вырабатывающее одиночный импульс. Под действием этого импульса формируется однократное пилообразное напряжение.
32. Виды разверток в осциллографе. Калибраторы осциллографа.
Виды разверток.
1. Линейная.
На Х ЭЛТ подается сигнал от генератора развертки. Переключатель П в положение 1. Этот режим используется для исследования сигналов гармонических и последовательных импульсов с небольшой скважностью (Q [знак меньше] 5). На экране ЭЛТ в этом режиме формируется временная развертка сигнала, поданного на Y.
Линейно-калиброванная развертка
Линейная с внешним генератором образцовой частоты.
2. Синусоидальная
На пластину Х подается гармонический сигнал от внешнего источника. Переключатель в положение 2. При подаче на Y гармонического сигнала на экране будет наблюдаться фигура Лиссажу.
3. Круговая
На выходы X и Y подаются сигналы
Переключатель в положение 2. На экране формируется развертка в виде окружности.
4. Спиральная.
Применяется когда необходимо увеличить длительность развертки при заданной скорости . В этом случае
Калибраторы
Калибратор представляет собой генератор, вырабатывающий образцовый сигнал. Амплитуда сигнала используется для калибровки осциллографа по вертикали, в единицах напряжения, а период сигнала используется для калибровки по горизонтали, в единицах времени.
Калибраторы напряжения и силы тока - для поверки вольтметров, амперметров, преобразователей электрического сигнала
Калибраторы электрического сопротивления, ёмкости, индуктивности - для поверки омметров, измерителей иммитанса
Калибраторы частоты - источники электрического сигнала прецизионной частоты
Калибраторы осциллографов - импульсные генераторы, прецизионные по амплитуде и частоте. Такое устройство обычно встроено в осциллограф и предназначено для его градуировки по горизонтальному и вертикальному отклонению перед началом работы
Калибраторы радиовысотомеров, радиодальномеров - линии задержки, имитирующие задержку радиосигнала, при прохождении им определённого расстояния в пространстве
Калибраторы температуры и давления - для поверки термометров, манометров, барометров
Акустические калибраторы - прецизионные источники звука для поверки и градуировки шумомеров