
- •1.Значение кит в современном производстве.
- •4.Аналоговые измерительные приборы. Основные характеристики.
- •5 Измерительные мех-мы. Системы эл изм механ-мов: магнитоэлектрические, электромагнитные
- •6 Эл.Статич, эл.Динамические и индукционные измер мех-мы
- •7 Ферродинам, термоэл, выпрямит изм приборы и механизмы
- •8 Электрические измер пре-ли: шунты, добавочные сопротивления, делители напряжения, измер усилители
- •9 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •10 Измерение постоянных и переменных напряжений
- •11 Измерение постоянных и переменных токов
- •13 Измерение мощности и энергии
- •14 Регистрирующие измерительные приборы
- •1 5 Измерительные мосты постоянного тока
- •17 Измерительные генераторы. Хар-ки. Требования. Назначения
- •18 Генераторы нч
- •19 Типы задающих генераторов
- •20 Выходные устройства генераторов
- •21 Генераторы импульсных сигналов
- •Осциллографы общего назначения
- •Универсальные осциллографы - Имеют число нулей 2 и более.
- •Стробоскопические осциллографы
- •23.Структурная схема эло.
- •24.Анализаторы гармоник и спектра.
- •26.Измерение модулированных сигналов.
- •27.Измерение импульсных сигналов.
- •28.Цип.Основные понятия и определения.
- •29 Классификация цип.
- •30 Принципы построения цип
- •31 Цифровой частотомер.
- •32 Цифровой перидометр
- •33 Цифровые фазометры.
- •35 Цв с частотно-импульсный преобразованием
- •36 Цв с времяимпульсным преобразованием
- •37 Цв с двухкратным интегрированием
- •38 Цв последовательного кодирования
- •39 Цв параллельного кодирования
- •40 Погрешность цип. Основные составляющие
- •41 Погрешность дискретиз. Погрешность реализации уровней
- •42 Погрешность при квантовании временных интервалов
- •43. Принципы построения преобразователей неэл величин (пнв)
- •44 Основные характер-ки и область применения пнв
- •45. Резистивные преоб-ли – реостатные. Схемы включения, область применения.
- •46. Тензорезистивные преоб-ли.
- •47. Емкостные преобразователи
- •48 Идукционные преоб-ли
- •50 Фотоэлектрические и во преобразователи
- •51 Пьезоэл преобразователи.
- •52 Лазерные интерферометры
- •53 Преобразователи магнитных величин
- •54 Преобразователи ионизирующего излучения
- •55 Измерительные цепи приборов для измерения нв
- •1.Значение кит в современном производстве.
1 5 Измерительные мосты постоянного тока
Измерительные мосты используются как вторичные цепи преобразования измерительной информации от преобразователей (первичных), сопротивление и т.д.. ИМ являются наиболее точными средствами измерения R,L,С поскольку в процесе ізмеренія используются эталонные значения измеряемых величин. Мосты могут быть постоянного и переменного тока. Мосты постоянного тока. Различают одинарные и двойные мосты. Индикатором равновесия в мостах служит гальвонометры постоянного тока,электрометры и т.д. МПТ служат для измерения больших и малых сопротивлений. Схема моста I-const. На схеме представлен одинарный мост с линейными сопротивлениями. Расчет такой схемы может быть проведен по любому методу расчета сложных цепей.Пр.Ir определим по методу эквивалентного источника, где Uxx-напряжение в т. 1,2.Rэ-сопротивление цепи в т.1,2(цепь индекатора разомкнута). Rr-сопративление цепи гальваноетра. Ф2 .Изменяя значение сопративления моста доводят ток до нуля в цепи гальвонометра.При этом наступает момент равновесия Ф3 .Чувствительность моста. Отношение изменения тока , напряжения в цепи гальванометра к относительному изменению сопротивления либо обсолютному изменению R наз.-чувствительностью моста. .Двойной мост при R1=R2, R2=R4,и при малом R,вторым членом можно принебречь. Тавкие мосты используються для измерения малых сопративлений от 10 в минус восьмой до 10 Ом. Такая схема обеспечивает исключение влияния проводов на измеряемое сопротивление.
16 Измерительные мосты переменного тока
Мосты
переменного тока используют для измерения
L,C,R и угла сдвига фаз. Посколько
сопротивления моста переменого тока
комплексные то при расчете условия
равновесия и соотношение фаз плеча. Для
равновесного моста переменного тока
условия равновесия выражается след.
соотношением
,
.В
показательной форме
отсюда
следует,
Мост
для измерения индуктивности с добротности
катушки более 30.
Условме равновесия
откуда
..
Из
их совместного решения
,
,
откуда
,
.Мосты
для измерения индуктивности менее 30.
Условия
равновесия
,
,
,
.Кроме
указанных мостов переменного тока
используются трансформаторные
“Т”-образные мосты. Такие мосты применяют
для измерения сопртивлений на высоких
частотах до 30МГц.
17 Измерительные генераторы. Хар-ки. Требования. Назначения
ИГ – это источники, вырабатывающие стабильные испытательные сигналы с известными характеристиками: с частотой, напряжением и формой. ИГ обладают высокой точностью установки и стабильностью параметров выходного сигнала. Их применяют при постройке измерительных и радиоэлектрических устройств.
Снимают АЧХ, переходные характеристики устройств.
Генераторы различают:
1)По диапазону частот генерируемых сигналов:
инфранизкочастотные до 20 Гц (0,01 кГц), высокочастотные от 200кГц до 30МГц, высокочастотные с выходом от 30МГц до 10ГГц, сверхчастотные свыше 10ГГц (волноводы), оптические генераторы =(0,01 до 1000),
2) По форме генерируемых сигналов:
Синусоидальные генераторы (частотная, амплитудная, фазовая модуляция), Импульсные генераторы, Генераторы специальной формы, Генераторы формы, Шумовые генераторы – источники с бесконечно широким, сплошным спектром частот и калиброванным уровнем (белый шум)
3)По виду модуляции:
Амплитудно – синусные, Частотно – синусные, Амплитудно – импульсные, Широтно – импульсные, Частотно – импульсные, Фазовые модуляции, Комбинированные
Генераторы характеризуются:
1диапазоном генерируемых частот, 2точностью установки частоты и постоянство ее градуировки, 3стабильностью генерируемых сигналов по времени, , А и форм, 4искажением генерируемых сигналов от заданной формы и зависимостью параметров выходного сигнала от внешней нагрузки
По назначению и допустимым основным погрешностям установки мах значения напряжения импульсов длительности, частоты следования ИГ делятся на классы.