
- •1. Структурная схема и классификация аиу.
- •2. Свойства и характеристики аиу.
- •3. Погрешности измерений. Общие понятия и определения. Классификация погрешностей. Суммирование погрешностей.
- •4. Пассивные масштабные преобразователи аиу.
- •5. Активные масштабные преобразователи аиу.
- •6. Преобразователи импеданса (пи). Функциональные преобразователи (фп).
- •7. Электронные вольтметры (эв). Достоинства и недостатки. Структурные схемы эв. Влияние входного сопротивления эв на результат измерения.
- •8. Выпрямительные цепи универсальных вольтметров. Пассивные паз.
- •9. Активные паз. Паз импульс-х сигналов
- •10. Преобразователи средневыпрямленного значения.
- •11. Преобразователи действующего значения.
- •12. Универсальные вольтметры. Структурные схемы. Достоинства и недостатки.
- •1 3. Вольтметр постоянного тока.
- •14.Вольтметры переменного тока (впт)
- •15. Измерительные генераторы сигналов. Классификация. Характеристики. Нч иг
- •16. Измерительные генераторы на биениях. Rc-генераторы
- •17. Высокочастотные иг. Импульсные генераторы
- •18. Программно управляемые генераторы
- •19. Аттенюаторы
- •20. Электронные омметры. Принцип построения, структурная схема.
- •21. Электронные омметры с конечными пределами измерения. Схемы, погрешности.
- •22. Измерители сопротивлений с операционными усилителями.
- •23. Приборы для измерения ёмкости и индуктивности генераторным методом.
- •24. Приборы для измерения емкости, индуктивности и добротности контурным методом
- •2 5. Частотомеры. Резонансный частотомер. Гетеродинный частотомер.
- •26. Конденсаторные частотомеры. Принцип действия, схемы, погрешности.
- •27. Электронно-лучевой осц-ф. Назначение эо. Достоинства и недостатки. Структурная
- •28 Электронный осциллограф. Схема развертки. Синхронизация развертки.
- •29. Двухканальные двулучевые осциллографы. Запоминающие осциллографы.
- •30. Осциллографы (эо), содержащие микропроцессор (мп). Особенности.
- •33. Измерители нелинейных искажений (ини)
- •34. Приборы для исследования ачх. Назначение и принцип действия. Особенности схем
- •35. Измерение сдвига фазы без преобразования синусоиды.
- •36. Измерение сдвига фаз с преобразованием синусоиды с элт.
- •38. Характериографы.
- •39. Автоматические приборы переменного тока.
- •40. Автоматические потенциометры переменного тока
- •44. Компенсационные приборы с фотогальванометрическими характеристиками.
- •45. Компенсационные приборы переменного тока.
- •47.Автоматические потенциометры постоянного тока
- •48 Автоматический компенсатор для измерения температуры.
- •49. Автоматические уравновешенные мосты для измерения температуры
- •50. Двухкоординатные автоматические потенциометры постоянного тока
- •51. Автоматические приборы переменного тока
- •52. Автоматические потенциометры и мосты с бесконтактными изм-ми схемами
19. Аттенюаторы
Схема
Ат-ра построена т.о, что его выходное
сопротивление при любых переключениях
остается постоянным. Это позволяет
изменять напряжение на нагрузке сохраняя
определенный режим работы. Входное
сопротивление Ат-ра, если нагрузка
постоянна также не изменяется при его
переключениях, это необходимо для
поддержания постоянного режима работы
следующего за ним каскада усилителя
мощности. Входное и выходное сопротивления
Ат-ра можно сохранить постоянными
применив в качестве делителя напряжения
симметричный четырехполюсник. затухания
вносимые Ат-ом в акустике измеряется в
логарифмических единицах
,
Р1 – мощность на входе четырехполюсника.
Р2 – на выходе.
;
;
В ИГ градуировка затухания Ат-ра производиться по напряжению. В зависимости от того меняются и параметры звена, Ат-р может быть с постоянными и переменными параметрами измерения. В качестве звеньев могут использоваться Т – образные или П – образные четырехполюсники. В Ат-ре с постоянными параметрами звеньев можно регулировать затухания, изменяя количество звеньев. Схема Ат-ра с П – образными звеньями, с постоянными параметрами, работающего на высокоомную нагрузку.
Нагрузка включается в одну из точек звеньев, причем затухание зависит от места включения. Полного отключение звена не требуется. Затухание увеличивается при перемещении переключателя SA вправо.
20. Электронные омметры. Принцип построения, структурная схема.
- диапазон от 1 – 100 ТОм
- погрешность измерения зависит от величины измеряемого сопротивления (до 1000 МОм – относительная погрешность 1,5-2%, для больших до 20%). Это связано с тем, что большие сопротивления нестабильны и их значение зависит о температуры и от влажности, кроме того большие сопротивления соизмеримы с сопротивлениями изоляции, которые также нестабильны и шунтируют измеряемое сопротивление, что затрудняет измерения. Измерение сопротивлений электронным омметром (ЭОм) основано на измерении падения напряжения на образцовом сопротивлении от тока, величина которого определяется измеряемым сопротивлением. Обычно ЭОм состоит из двух элементов:
1. входная схема (делитель из измеряемого и образцового сопротивления, и питается от источника стабильного напряжения. 2. электронного вольтметра постоянного тока, измеряется напряжение на одном из сопротивлений делителя).
Делители и особенности и включения:
В зависимости от величины напряжения питания делители различают:
- ЭОм бесконечными пределами измерения
- ЭОм с конечными пределами измерения
ЭОм бесконечными пределами измерения
Н
апряжение
на ЭВ снимается с Rх. Напряжение питания
делителя U0 выбирается
равным номинальному напряжению вольтметра
UН,
тогда напряжение на входе ЭВ
Задаваясь А можно построить шкалу омметра, она будет прямой (0 слева) и охватывает диапазон сопротивлений от 0 до ∞, однако будет сжата по краям, поэтому чаще пользуются только средней частью шкалы. Средняя точка шкалы соответствует измеряемому сопротивлению = сопротивлению образцового резистора, при этом UН = U0 и UВХ= U0/2.
Если
напряжение на ЭВ снимается с образцового
сопротивления, то такой ЭОм будет с
обратной шкалой, тогда
.
Сравнив это уравнение с предыдущим
следует отметить, что одни и те же точки
шкалы схем с прямой и обратной шкалами
соответствуют сопротивлениям, значения
которых определяются обратными
величинами. Схемы ЭОм с прямой и обратной
шкалами с метрологической точки зрения
равноценны.