
- •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
45. Компенсационные приборы переменного тока.
Структурная схема компенсационного вольтметра с выходом по напряжению:
П
еременное
напряжение UX сравнивают
с компенсирующим UK,
которое создается на сопротивлении RК от
тока IK.
Разность этих напряжений, равная
усиливается
и Uвых измеряется
электростатическим вольтметром.
Чувствительность этого прибора по
напряжению определяется, как:
,
где
–
чувствительность вольтметра.
Структурная схема электростатического вольтметра с выходом по току.
Выходной ток измеряется микроамперметром. В схеме используется термоэлектрический микроамперметр.
47.Автоматические потенциометры постоянного тока
А
втоматические
потенциометры постоянного тока
применяются для измерения малых ЭДС
и напряжений, а также неэлектрических
величин, функционально с ними связанных
(температуры, давления и т.
п.). Основные
соотношения статического режима. На
рис, 14.1, а приведены
упрощенная принципиальная и структурная
схемы автоматической компенсации
ЭДС.
В момент компенсации имеем: Ех=Uк =Iр*rр; rр= Ех/Iр
где rр — сопротивление реохорда в цепи компенсирующего напряжения Uк,
Iр –ток, протекающий через реохорд.
Линейное перемещение контакта реохорда (и указателя), соответствующее сопротивлению rр
l=lп*rр/rрп ;где rрп , lп-полное сопр-ие и длина реохорда.
Уравнение шкалы прибора определяется выражением l=lп/rрн*Еx/Ip=k*Ex, k=lп/rрп*Iр
Автоматические потенциометры широко применяются для измерения температуры термоэлектрическим термометром. Термо-ЭДС термопары (для линейной характеристики) пропорциональна разности измеряемой температуры tx и температуры свободных концов термопары t0: ET=SТ(tx-t0)
Для работы схемы в статическом режиме справедливы следующие соотношения: x=xk; xk =l*kоп,где kоп-коэффициент преобразования обратного преобразователя; l-перемещение регистрирующего органа (и указателя). После преобразований получим выражение l=x/kоп.
Погрешности. Основными источниками погрешности измерения автоматических приборов с астатической характеристикой являются нестабильность коп и пороговая чувствительность звеньев (двигатель, обратный преобразователь). Дрейф нуля отдельных звеньев определяющего влияния на погрешность данных приборов не имеет. Изменения коэффициентов преобразования звеньев прямой цепи структурной схемы согласно не сказываются на показаниях прибора, т. е. непосредственно погрешности в измерения не вносят. С учетом погрешности звена регистрации ру результирующая погрешность прибора определяется суммой погрешностей: ру=|оп|+|пч|+|Др|+|ру|
Погрешность, вносимую обратным преобразователем оп можно получить из выражения: оп =Δl/l=-Δkоп/kоп
Наибольшей зоной нечувствительности обладают двигатели. Для преодоления сил трения на двигатель необходимо подать напряжение трогания Uтр, достаточное для приведения двигателя в движение.
Известно, что
Uтр =MT/kмд где МТ — момент трения, приведенный к валу двигателя; kмд —коэффициент пропорциональности между пусковым моментом и напряжениемсигнала на обмотке управления.
Следует отметить, что зона нечувствительности двигателя составляет обычно 0,1—0,3% предела шкалы и в основном определяет класс точности прибора.