
- •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
21. Электронные омметры с конечными пределами измерения. Схемы, погрешности.
О тличие этих ЭОм состоит в выборе источника питания делителя. Схема ЭОм с прямой шкалой и с конечными пределами измерения имеет вид:
В
этой схеме образцовое сопротивление R
выбирают в 100-1000 раз > измеряемого RХ.
Соответственно и напряжение источника
питания Uо во
много раз > номинального напряжения
ЭВ. Падение напряжения ЭВ:
Из этого уравнения следует, что шкала будет равномерной и линейной.
Схема
ЭОм с конечным пределом измерения с
обратной шкалой можно получить, если
R и RХ в
схеме поменять местами. В этой схеме
RХ =
(100-1000) R.
Во столько же раз U0(питания)
> номинального напряжения ЭВ (Uвх).
Для этой схемы напряжение
.
Шкала – обратная. При минимальном
измеряемом сопротивлении (RХmin) Uвх
достигает своего номинального значения
:
Относительное
показание ЭВ
с
учетом того, что RХ >>
R и RХ min >>
R,
(относительное
отклонение) будет равно
22. Измерители сопротивлений с операционными усилителями.
Т
акие
ЭОм могут быть построены с применением
интегральных УПТ . При большой глубине
ООС:
,
т.е. Uвых линейно
зависит от измеряемого сопротивления RХ,
поэтому шкала выходного прибора
градуирована по сопротивлению и линейна.
Переключение
пределов измерения осуществляется
изменением сопротивления R0i и
Е. Для уменьшения дрейфа 0 УПТ изменяют
сопротивления резисторов R1, R2, R3,
подключенных к неинвертирующему входу
УПТ (ОУ). Схему с обратной шкалой можно
поменяв RХ и
R0,
тогда
.
Схема позволяет измерять RХ на
несколько порядков > R0i ,
которое в свою очередь м.б. очень большим
(т.к. токи утечки здесь малы).
23. Приборы для измерения ёмкости и индуктивности генераторным методом.
В этих приборах основным измерительным узлом является LC - генератор. Функциональная схема измерителя LC имеет вид:
СМ
– смеситель, ИНБ – индикатор нулевых
биений.
Если в контур генератора Г2 включить измерительную емкость или индуктивность, то его частота измениться. По этому изменению частоты можно определить изменение Сх или Lх. Сх подключается параллельно С0, а Lх последовательно с L при помощи соответствующих зажимов. Частота Г2 измеряется путем сравнения с частотой Г1. Шкала переменного С1 контура Г1 проградуирована в значения индуктивности.
Измерение
индуктивности. С1
и С2 устанавливаются в нулевое положение,
соответствующее их min емкости.
Закоротив зажимы Lх,
уравнивают частоты Г1 и Г2 с помощью С3.
Тогда C0'L0'=
C0L ,
где C0,
C0'–
полные емкости контуров Г1 и Г2. Затем к
зажимам Lх подключается
измеряемая индуктивность и с помощью
конденсатора С1, который имеет
градуированную шкалу в единицах
индуктивности, добиваются равенства
частот генераторов Г1 и Г2. Затем
отсчитывают значение индуктивности Lх по
шкале С1, при этом С1 возрастает на
величинуС1:
откуда
Измерение
емкости.
Конденсаторы С1 и С2 устанавливаются в
нулевые положения. Переключатель SA должен
находиться в положении, при котором все
конденсаторы С отключены. Затем, с
помощью С3 уравнивают частоты генераторов
Г1 и Г2, т.е. C0'L0'=
C0L. Подключив
измеряемую емкость к зажимам СХ,
снова выравнивают частоты генераторов
с помощью С1 и производят отсчет значения
емкости, по шкале этого же конденсатора,
имеющего градуировку в единицах емкости.
При втором равенстве емкость возросла
на
:
.
Если
,
то
прямопропорционально
.
Если С1 недостаточно для уравнивания
частот, то при помощи SA подключают n постоянных
конденсаторов, тогда
При измерении малых емкостей (до 10 пФ) частоты генераторов Г1 и Г2 уравнивают с помощью конденсатора малой емкости С2 (градуированного по емкости). Сравнение частот осуществляется по методу биений. Напряжение с генераторов Г1 и Г2 через буферные каскады поступает на смеситель (СМ), с выхода которого напряжение разности частот генераторов поступает на индикатор нулевых биений.