
- •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
52. Автоматические потенциометры и мосты с бесконтактными изм-ми схемами
Реохорд, используемый в автоматических (потенциометрах и мостах в качестве обратного преобразователя, имеет ряд существенных недостатков (малый срок служ6ы, необходимость периодического контроля за состоянием трущихся поверхностей и др.), что послужило основанием для разработок схем автоматических приборов на базе бесконтактных обратных преобразователей (конденсаторов переменной емкости, тензопреобразователей, индуктивных преобразователей, трансформаторных и др.). Некоторые схемы этих приборов рассмотрены далее.
На
рис. 14.11 представлена схема
автоматического потенциометра, у
которого в качестве обратного
преобразователя использован
трансформаторный преобразователь.
Этот же тип преобразователя служит
первичным преобразователем. Усиленное
напряжение некомпенсации Uпоступает
на управляющую обмотку реверсивного
двигателя РД. Вращение
вала РД через
редуктор Р и
механизм кулачкового типа КМ передается
сердечнику обратного преобразователя ОП, выходное
напряжение которого UK уравновешивает
напряжение первичного
преобразователя Ux. Измерительная
схема автоматического потенциометра,
выполненного согласно схеме рис. 14.11,
называется дифференциально-трансформаторной.
Трансформаторные обратные преобразователи, предназначенные для больших линейных перемещений, разработаны в Куйбышевском политехническом институте [24}. Пример использования подобного преобразователя в схеме автоматического моста приведен на рис. 14.12. Обмотка возбуждения обратного преобразователи ОП пв расположена на подвижном магнитопроводе 1.Вторичная обмотка nк выполнена в виде перекрещивающегося витка, укрепленного на неподвижной, гетинаксовой плате 2. В среднем положении магнитопровода UK=0; по мере перемещения магнитопровода (совместно с кареткой прибора) в обмотке nк индуктируется ЭДС Ек пропорциональная перемещению сердечника в ту или иную сторону от среднего положений. Площадь обмотки nк пронизываемая магнитным потоком Ф~, изменяется по линейному закону
Sk=K*l
откуда Ек=c*nв*Ф*nk=c*nв*B*sk*nk=c*nв*B*k*l*nk=c'l,
с' = с*n*J*B*k*nK = const,
гдё kt с — коэффициенты пропорциональности.