
- •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.
20 Выходные устройства генераторов
Выходной
усилитель преднозначен для создания
необходимой мощности на нагрузки во
всем диапозоне частот. Выходное устройства
состоит из градуированного АТТ,
согласующего трансформатора и
вольтметра.АТТ резестивный делитель
напряжения и обеспечивает при переключении
ослабления сигнала N-ступенями.
(Дб).Трансформатор
служит для согласования выходного
сопративления АТТ с сопротивлением
нагрузки.
R1-сопротивление
первичной обмотки согл. генератора,
n-кооф.
трансформации.РИС Предстовляет собой
прибор магнитоэлектрической системы
с выпрямителем. Рис1. По такой схеме
построены генераторы Г3102, Г384.
21 Генераторы импульсных сигналов
Вырабатывают одиночные или периодические импульсы прямоугольной формы различной амплитуды частоты следования длительности полярности. Длительность импульсов изменяется от нескольких наносекунд до едю секунд и частотой от1 до 10МГц.РИС. 1)зад. генератор,2)схема внешнего и разового запуска,3)схема задержки основного импульса,4)схема формирования импульсов синхронизации,5)схема формирования длительности импульсов,6)схема фор-я и регулировки амплитуды,7)измерительамплитуды,8)делитель.
22.Электронно-лучевые осциллографы. Классификация, основные характеристики, классификация.
1.Чувствительность 2.Полоса пропускания усилителя вертикального отклонения 3.Диапазон частот или длительность развертки 4.Входное сопротивление, входная емкость усилителя вертикального отклонения 5.Коэфициент гармоник усилителей вертикальных отклонений
6.Погрешность калибровки с помощью калибратора.
Осциллографы предназначены для наблюдения формы и измерения параметров эл.сигналов. Все осциллогарфы подразделяются на однолучевые и многолучевые. По назначению и принципу действия осциллографы условно делят на общего назначения, универсальные, стробоскопические, запоминающие, специального назначения.
Осциллографы общего назначения
Имеют предельную чувствительность 10 – 20мВ.
Диапазон измеряемых сигналов от 10 – 20мВ/дел до 50В/дел.
Входное сопротивление составляет 1Мом при емкости менее 100пФ.
Диапазон частот – до 10МГц, Погрешность калибровки до 10%.
Универсальные осциллографы - Имеют число нулей 2 и более.
Чувствительность 5мВ. Предел измерения от 5мВ/дел до 200В/дел.
Диапазон частот до 100МГц. Входное сопротивление с учетом наличия выносных узлов составляетот1 до 10Мом. Емкость от 100 до 2пФ. Эти осциллографы могут иметь входы с согласованной нагрузкой. Погрешность калибровки по частоте и амплитуде 5%.
Стробоскопические осциллографы
Предназначены для изучения сигналов в очень широком диапазоне частот. Построение сигнала в них осуществляется по точкам, число которых можно регулировать. Чувствительность – 10мВ.
Диапазон измеряемых сигналов от 10мВ/дел до 20B/дел. Частотный диапазон до 20ГГц. Входное сопротивление в основном предназначено для работы с согласованной нагрузкой. Как правило, к ним прилагаются выносные щупы с набором сменных делителей, определяющих диапазон измеряемых амплитуд и параметры входной цепи.
Погрешность амплитуды и частоты 5 – 10%.
Запоминающие осциллографы - Данный осциллограф имеет параметры, аналогичные параметрам осциллографа общего применения. Для этой группы осциллографов имеется специфический параметр – время хранения информации(сигнала). В настоящее время разработаны запоминающие осциллографы с характеристиками универсальных двухлучевых осциллографов. Время хранения информации на экране от единиц секунд до часа и может регулираваться. Их основное назначение – запоминание одиночных сигналов или участков временной последовательности для фотографирования и изучения.
Для запоминающих осциллографов важным является цвет свечения электронно – лучевой трубки, исследуемые сигналы необходимо документировать(фотографировать). В современных осциллографах широко используется АЦП и ЦАП.