
- •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.
23.Структурная схема эло.
В общем виде структурная схема ЭЛО может быть представлена в следующем виде Рис1.
Атт – аттенюатор, Уc“У”пред – усилитель “У” предварительный, ЛЗ – линия задержки, УС”У”ок – усилитель “У” оконченный, Ус”Z” – усилитель “Z” ,УС”Х”ок – усилитель “Х”оконченный, СС – схема синхронизации, ФУ – формирующее устройство, Гн.р – генератор развертки, К – колибратор
Осциллограф состоит из ЭЛТ, трех электрических каналов управления лучом, калибратора и блока питания.
На вход “У” поступает исследуемый сигнал, вызывающий вертикальное отклонение луча.
В канал “У” входит: аттенюатор, предназначенный для ослабления входного сигнала большой величины, предварительный усилитель, имеющий широкую полосу пропускания с линейной характеристикой во всём диапазоне частот, линия задержки с небольшим временем задержки, оконченный усилитель, на выходе которого вырабатывается симметричный сигнал высокого уровня, поступающий на пластины, переключатель SB2 позволяет подавать исследуемый сигнал на отклоняющие пластины
По каналу “Х” поступает напряжение Uх, вызывающее горизонтальное отклонение луча. Одновременное воздействие по каналам “Х” и ”У” вызывает появление осциллограммы, отображающий зависимость Uу=f(t). Важнейшим узлом канала “Х” является генератор развёртки, вырабатывающий напряжение, пропорциональное времени(генератор линейно изменяющегося напряжения). Для управления может использоваться напряжение синхронизации, поступающее из канала “У” через СС и ФУ. В канале “Х” имеется оконченный усилитель, вход которого может переключатся посредством SB3 к гнезду внешней синхронизации.
По каналу “Z” через усилитель сигнал подаётся генератор развёртки или внешнего источника на фиксирующий катод ЭЛТ для управления яркостью сигнала.
24.Анализаторы гармоник и спектра.
В
низкочастотной аппаратуре часто не
требуется четкого определения спектра
сигнала, а достаточно охарактеризовать
его коэффициентом нел-ых искажений:
Для определения коэффициента нелинейных искажений используются приборы со следующей структурной схемой:Рис1.
Гн – генератор , УНЧ – усилитель низкочастотный, ЗФ – заграждающий фильтр, СКВ – среднеквадратичный вольтметр
В
положении 2 СКВ измеряет средне –
квадратичное напряжение всех гармоник,
поступающих на вольтметр:
П
о
показанию вольтметра в положении
переключателя 1 и 2 мы определяем
коэффициент К2.
Соотношение между К1
и К2
имеет следующий вид:
По данной схеме построен измеритель С6 – 8. Он измеряет коэффициент нелинейных искажений от 0,03 до 30%, в частном диапазоне от 20Гц до20кГц. При малом значении коэффициента К10% коэффициенты К1 и К2 мало отличаются друг от друга(отличие менее 1%), и измеритель нелинейных искажений измеряет непосредственно К2.
Анализатор спектра методом фильтрации- состоит в выделении спектральных составляющих с помощью узкополосного фильтра. Метод реализуется двумя способами. 1 Параллельный метод – использование ряда фильтров, каждый из которых выделяет одну составляющую спектра. Эти анализаторы сложны конструктивно, но высокое быстродействие. 2 Последовательный анализ – основывается на выделении отдельных составляющих с помощью одного узкополосного перестраиваемого фильтра. На практике используется. Для построения спектрального анализа исследуемого сигнала могут быть использованы селективные вольтметры. – данный вольтметр также построен по схеме последовательного анализа, он имеет один узкополосный электронный фильтр перестраиваемый в ручную и среднеквадратичный вольтметр.