
- •Часть 1
- •Печатается по решению редакционно-издательского совета
- •1. Из истории развития метрологии в России
- •2. Основные Понятия и слагаемые метрологии
- •3. Объекты и области измерений
- •4. Способы и методы измерений
- •5. Средства измерительной техники
- •6. Метрологические характеристики си
- •1. Законодательные Основы гси
- •2. Терминология и деятельность по оеи
- •3. Цель и задачи гси
- •4. Подсистемы гси Правовая подсистема
- •Организационная подсистема
- •5. Основы метрологического обеспечения
- •6. Государственное управление деятельностью по оеи
- •1. Государственная метрологическая служба
- •2. Государственные службы по оэи
- •Структура взаимодействия в рамках гси
- •3. Метрологическое обеспечение подготовки производства на предприятии
- •4. Метрологическая экспертиза
- •5. Понятие о государственном метрологическом надзоре и контроле
- •6. Владимирский цсм (вцсм)
- •1. Основы государственного контроля
- •2. Передача размеров единиц физических величин
- •3. Обобщенная схема поверки (осп)
- •Обобщенная схема поверки
- •Калибровка средств измерений
- •Метрологическая надежность си
- •Система сертификации средств измерений
- •Международные метрологические организации
- •Лекция 5: погрешности измеРений
- •1. Факторы, влияющие на результаты измерений
- •2. Классификация Погрешностей измерений
- •Графики нормального закона распределения плотности вероятности
- •Коэффициенты Стьюдента t(Рд, п)
- •Треугольный закон распределения плотности вероятности
- •Законы распределения погрешностей с центром с
- •1. Основные требования и критерии выбора
- •2. Оптимальный выбор точности си
- •3. Уменьшение систематических погрешностей
- •4. Требования к мви
- •5. Подготовка к измерениям и опробование си
- •6. Контроль условий выполнения измерений
- •7. Представление результатов
- •1. Учет и исключение систематических погрешностей
- •2. Оценка и представление случайных погрешностей
- •3. Правила суммирования погрешностей
- •4. Погрешности косвенных измерений
- •Зависимости коэффициента к при косвенных измерениях
- •Лекция 9: Эталоны и меры
- •Эталон разности электрических потенциалов (напряжения)
- •Эталон электрического сопротивления
- •Эталон емкости
- •Эталон индуктивности
- •Лекция 10: Статические характеристики и схемы Измерительных приборов
- •(Б) «Пассивный» объект измерения
- •Последовательно-параллельная схема
- •Компенсационная схема
- •Аналого-цифровые преобразователи un n
- •1. Методы последовательного счета
- •2. Метод последовательного приближения
- •3. Метод считывания (параллельные ацп)
- •4. Комбинированные методы.
- •Параметры ацп
- •Р ис.1. Статические параметры ацп
- •Шумы ацп
- •Преобразователи код – аналог (пка) (Цифроаналоговые преобразователи – цап)
- •1. Преобразователи кода n в угол (n)
- •2. Преобразователь ntn (fn), дпкд
- •3. Преобразователь nφN
- •4. Преобразователь nrn (последовательная схема)
- •5. Преобразователь nfN
- •6. Преобразователь nun
- •Лекция 13: примеры структур погрешностей и Классификация сРедств измерений
- •Пример структуры погрешности измерительного канала
- •Лекция 1
- •Лекция 2
- •Лекция 3
- •Лекция 4
- •Лекция 5
- •Лекция 6
- •Лекция 7
- •Лекция 8
- •Лекция 9
- •Лекция 10
- •Лекция 11
- •Лекция 12
- •Лекция 13
- •Список литературы
Преобразователи код – аналог (пка) (Цифроаналоговые преобразователи – цап)
ПКА
(или ЦАП) является программно –
управляемой мерой величины. Часто ЦАП
устанавливают в обратной ветви АЦП для
преобразования выходного кода в
аналоговую компенсирующую величину.
Уравнение преобразования ЦАП может
быть записано
,
где N
– код,
- коэффициент преобразования.
ПКА различают по роду выходной аналоговой величины:
-
Напряжение (U)
Ток (I)
Угол поворота (
)
Сопротивление (R)
Проводимость (G)
Интервал времени (T)
Фаза (
)
Частота(f)
Наиболее распространены ЦАП – выходным сигналом является напряжение.
Есть много других специальных ПКА.
1. Преобразователи кода n в угол (n)
Преобразователями число – импульсного кода в являются шаговые двигатели. Каждый импульс соответствует угловому шагу qn. Если код дается в виде 8 – 4 – 2 – 1 или др., тогда необходима схема с генератором тактовых импульсов.
2. Преобразователь ntn (fn), дпкд
Счетчик может быть реверсивный (+,-).
Представленная схема является одним из вариантов так называемые схемы ДПКД (делитель с переменным коэффициентом деления), широко используемой в РПДУ в качестве возбудителей, в синтезаторах частот (измерительных), в ЭСЧ СВЧ для реализации управления частоты гетеродина на номер гармоники n путем увеличения в n раз времени счета ЭСЧ. Здесь ДПКД увеличивает время счета.
;
;
3. Преобразователь nφN
Р аботает по принципу программируемой задержки. В счетчик 2 вводится начальный код, соответствующий требуемой задержке. На выходах счетчиков могут включаться фильтры для выделения 1-й гармоники. По этому принципу работает мера фазового сдвига Ф1–4 с погрешностью 0,1…0,03о.
4. Преобразователь nrn (последовательная схема)
Аналогична схема параллельного типа преобразует цифровой код в проводимость GN. Параллельная схема считается более быстродействующей.
5. Преобразователь nfN
Рассмотренный выше преобразователь NTN позволяет синтезировать нужные частоты, однако сигнал в виде меандра богат гармониками. Там где требования к частоте спектра высокие используют ГУН – генераторы, управляемые напряжением, вырабатывающие чистый гармонический сигнал. Счетчик измеряет частоту ГУН, и результат подает на устройство сравнения кодов, на другой вход которого подан код требуемой частоты. Разностный код через ЦАП управляет частотой ГУН до равенства.
Чаще измеряется Tx для повышения быстродействия и вводится код NT,