
- •Метрология, стандартизация, сертификация –определения, назначение.
- •Госсистема стандартизации. Законодательство рф.
- •Технические регламенты. Документы, цели принятия техрегламентов.
- •4.Основные понятия об измерениях.
- •6. Классификация методов измерения.
- •5.Физические величины. Системы единиц физических величин. Меры, типы, назначение.
- •7. Классификация измерительных приборов.
- •8. Виды измерений. Методы измерений.
- •9. Обозначение средств измерений.
- •Погрешности. Их классификация.
- •Технические характеристики приборов.
- •2.Неметрологические:
- •12. Чувствительность прибора.
- •13. Принципы работы электроизмерительных приборов
- •14. Общие узлы и детали приборов
- •15. Способы создания противодействующего момента. Стрелки измерительных приборов. Шкалы приборов. Успокоители.
- •16. Магнитоэлектрические им. Дост-ва и недостатки
- •17. Уравнение вращающего момента для магнит. Им
- •18. Поверка электроизмерительных приборов.
- •19. Схемы включения приборов магнитоэлектрических приборов.
- •20. Расширение пределов измерения приборов.
- •21.Омметры. Схема с последовательным включением
- •22.Омметры. Схема с параллельным включением.
- •23. Омметры с двух рамочным измерительным механизмом.
- •24. Мегомметры.
- •25. Измерение методом амперметра и вольтметра
- •26. Метод измерения сопротивления с помощью одного вольтметра.
- •28. Термоэлектрические приборы.
- •29. Электромагнитные им.
- •30. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электромагнитных им.
- •31.Электромагнитные логометры
- •32.Защита электромагнитных приборов от внешних магнитных полей.
- •33.Электродинамические измерительные механизмы.
- •34.Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электродинамических им.
- •35. Электродинамические миллиамперметры.
- •36. Электродинамические вольтметры.
- •37.Электродинамические ваттметры.
- •38. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. Усилители.
- •39. Регистрирующие приборы.
- •40. Измерение и регистрация изменяющихся во времени электрических величин
- •41. Осциллографы. Классификация. Принцип действия электронно-лучевой трубки.
- •42. Устройство и принцип действия осциллографа.
- •43. Измерения с помощью осциллографа.
- •44. Измерение частоты и временнных интервалов с помощью осциллографа.
43. Измерения с помощью осциллографа.
1). Измерение напряжения и тока. Осциллограф является прибором, реагирующим на изменение напряжения и все физические величины, которые м.б. преобразованы в напряжение могут исследоваться осциллографом. Соответственно измерение тока – косвенное как падение напряжения на известном R. Для измерения напряжения используют метод калиброванной шкалы.
;
КД
– коэффициент деления; hO
– отклонение луча в одну сторону; СУ
– коэффициент отклонения луча по Оу.
2).Измерения временных интервалов. Метод калиброванной шкалы базируется на использовании от калиброванной развёртки.
;
ДР
– длительность развёртки;
- отклонение луча по горизонтали; МР
– множитель развёртки.
3). Измерение частоты (периода сигнала).
4). Измерение фазовых сдвигов.
44. Измерение частоты и временнных интервалов с помощью осциллографа.
- Измерения временных интервалов. Метод калиброванной шкалы базируется на использовании от калиброванной развёртки.
; ДР – длительность развёртки; - отклонение луча по горизонтали; МР – множитель развёртки.
- Измерение частоты (периода сигнала).
а).
Через период
,
;
б).
Метод фигур Лиссажу (для синусоидальных
сигналов). Основан на сравнении
исследуемого сигнала (1 вход) с известным
напряжением (2 вход) генератор развёртки
при этом отключён. Регулируя известную
частоту, получают неподвижную фигуру
Лиссажу , требуемое значение неизвестной
частоты определяют из
,
где N
– число пересечений.
в). Метод круговой развёртки. Применяется для соотношения частот большое 6,8. Для получения изображения сигналов напряжения с более низкой частотой подаётся с фазовом сдвигом одновременно на входы х и у осциллографа. Напряжение с более высокой частотой подаётся на модулятор. Модулятор создаёт затемнения и по числу светящихся штрихов судят о соотношении частот.
45. Измерение сдвига фаз с помощью осциллографа.
а).Одновременное наблюдение двух кривых на экране осциллографа (двухлучевой осциллограф).
.
б).Использование фигур Лиссажу. (эллипс или прямая).
.
в). Более высокую точность можно получить используя осциллограф как нуль индикатор. В этом случае в цепь одной пары отклоняющих пластин включается фазовращающее устройство. Фазовый сдвиг регулируется до тех пор пока эллипс не превратится впрямую линию. Сдвиг по фазе отсчитывают по шкале фазовращения.
г). При помощи круговой развёртки. Напряжение U1 на входы Х и У: получается круговая развёртка, U2 – на вход Z. Получаются затемнения на экране, расстояние между которыми соответствует искомой разности фаз.