
- •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.
13. Нормирование погрешностей средств измерений. Классы точности.
Основные погрешности средства измерения нормируются путем задания пределов допускаемой основной погрешности, при которой средства измерений по техническим требованиям могут быть допущены к применению.
Предел допускаемой основной погрешности может быть представлен следующим образом:
- постоянным для
любых значений измеряемой величины
числом, характеризующим аддитивную
погрешность.
В виде двучленного соотношения :
- включающего в
себя аддитивную и мультикрикативную
составляющие.
В виде уравнения:
Допускается представление погрешности в виде графиков и таблиц.
Пределы допускаемой относительной погрешности для случая :
Для случая :
-
предел величины допускаемой прибором
(предел измерения).
Имеет смысл приведенная погрешность :
Р - некое отвлеченное положительное число.
p, q, c, d - в соответствии с ГОСТом выражаются в [знак процента] и выбираются из ряда чисел
,
Класс точности - обобщенная характеристика средств измерений, определенная пределами допускаемой основной и дополнительной погрешностей а также другими свойствами средств измерений, влияющими на точность и значения которые устанавливаются в соответствующих стандартах.
Классы точности наносят либо на шкалу, либор на корпус прибора.
1) Класс точности указывают одним из чисел приведенного ряда предпочтительных значений. . Это для средств измерений у которых предел допускаемой приведенной погрешности постоянен (имеется только аддитивная составляющая погрешности)
Таким образом обозначаются классы точности вольтметров, амперметров и большинства других одно- и многопредельных приборов с равномерной шкалой или степенной шкалой, с показателем степени не больше 2.
2)Класс
точности указывается числом из
приведенного ряда, под которым ставится
v (
).
Таким способом обозначают класс точности
приборов с существенно неравномерной
шкалой для которой нормированное
значение
выражают
в единицах длины шкалы (например
аналоговые омметры).
3) Число из ряда обводится окружностью. Для средств измерений у которых предел допускаемой относительной погрешности постоянен во всем диапазоне измерений (магазины, мосты).
4)
Класс точности обозначается двумя
числами - в виде условной дроби
- для средств измерений у которых
погрешность нормируется с помощью
двучленной формулы линейного соотношения
(a+bx). Таким
способом указывают классы точности
практически всех цифровых приборов.
14. Измеряемые параметры переменных напряжений.
Пиковое
значение напряжения:
Среднее
значение напряжения:
Его смысловое значение - это постоянная составляющая сигнала.
Средневыпрямленное
значение напряжения:
Среднеквадратическое
значение напряжения:
Его смысловое значение - квадрат среднеквадратического значения напряжения равен средней мощности, рассеиваемой на сопротивление 1 Ом.
Связь между рассмотренными напряжениями описывается тремя коэффициентами:
1)
Коэффициент амплитуды. Он равен
отношению пикового значения напряжения
к среднеквадратическому.
2)Коэффициент
формы. Он равен отношению
среднеквадратичного значения напряжения
к средневыпрямленному.
3)
Коэффициент усреднения. Он равен
отношению пикового значения напряжения
к средневыпрямленному.
Между
собой данные коэффициенты связаны двумя
соотношениями:
Для каждой формы физически реализуемого сигнала все эти три коэффициента определены и их значения не зависят от параметров сигнала (амплитуды, частоты и начальные фазы сигналы).
Пример
1: Имеем сигнал
;
;
.
Пример
2: Имеем сигнал пилообразной формы
;
;
;
.
Пример
3: Имеем прямоугольные импульсы со
скважностью равной Q.
;
.