
- •11) Дайте определение понятиям «средство измерения», «класс точности», «основная и дополнительные погрешности средства измерения».
- •13) Опишите основные метрологические характеристики средств измерений.
- •14) В чем заключается нормирование метрологических характеристик? Как обозначается класс точности для различных средств измерений?
- •15) Опишите основные показатели надежности средств измерений.
- •16) Дайте определение понятиям «измерительный сигнал», «квантование», «дискретизация», «первичный преобразователь», «нормирующий преобразователь», «вторичный преобразователь (прибор)».
- •18) Опишите основные виды измерительных сигналов.
- •19. Как и какими средствами выполняется измерение напряжения постоянного тока?
- •20. Как и какими средствами выполняется измерение напряжения переменного тока?
- •21. Как и какими средствами выполняется измерение постоянного тока?
- •22. Как и какими средствами выполняется измерение переменного тока?
- •23. Опишите основные виды масштабирующих измерительных преобразователей.
- •24. Опишите порядок расчета многопредельных делителей напряжения.
- •26. Как и какими средствами выполняется измерение электрической мощности
- •27. Дайте определение понятиям «измерительный прибор», «измерительный преобразователь». Опишите конструкцию типового электромеханического преобразователя.
- •28. Дайте классификацию основных классов электромеханических приборов. Кратко охарактеризуйте их.
- •29. Опишите принцип действия, конструкцию, назначение, преимущества и недостатки магнитоэлектрического измерительного механизма.
- •30. Опишите принцип действия, конструкцию, назначение, преимущества и недостатки электродинамического измерительного механизма.
- •31. Опишите принцип действия, конструкцию, назначение, преимущества и недостатки индукционного измерительного механизма.
- •32)Опишите принцип действия и конструкцию электронно-лучевого осциллографа
- •33)Опишите принцип действия и схемотехнику электронных аналоговых вольтметров
- •34)Опишите принцип действия и схемотехнику электронных аналоговых омметров
- •35)Опишите и кратко охарактеризуйте аналоговые комбинированные электроизмерительные приборы
- •36. Дайте определение понятиям «квантование по уровню», «дискретизация во времени», «аналого-цифровое преобразование», «цифровое измерительное устройство», «цифровой код».
- •37. Опишите принцип действия основных видов аналого-цифрового преобразования.
- •39. Опишите принцип действия и структуру цифровых вольтметров двойного интегрирования. Дайте общую характеристику цифровым вольтметрам. Опишите перспективы дальнейшего их развития.
- •45. Опишите принцип действия, конструкцию и назначение мостовой схемы Уитстона.
- •46. Дайте классификацию измерительных мостов. Кратко охарактеризуйте основные их классы.
- •47. Опишите принцип действия, конструкцию, назначение, преимущества и недостатки измерительных мостов Вина и Томсона.
- •48. Опишите принцип действия, конструкцию, назначение, преимущества и недостатки самопишущих приборов прямого преобразования.
- •49. Опишите принцип действия, конструкцию, назначение, преимущества и недостатки магнитографов.
- •51. Объясните термины «интерфейс», «симплексная связь», «дуплексная связь», «асинхронная передача данных», «синхронная передача». Дайте краткую характеристику интерфейсам иис.
- •52. Опишите обобщенную структуру иис. Дайте краткую характеристику ивк.
- •43. Опишите принцип действия, конструкцию, назначение, преимущества и недостатки датчиков уровня жидкостей и сыпучих материалов.
- •44. Опишите принцип действия, конструкцию, назначение, преимущества и недостатки датчиков расхода жидкостей и газов.
18) Опишите основные виды измерительных сигналов.
Непрерывные (аналоговые) по информативному параметру и времени сигналы определены в любой момент времени существования сигнала и могут принимать любые значения в диапазоне его изменения
Непрерывные по информативному параметру и дискретные по времени сигналы определены на некотором конечном или счетном множестве моментов времени ti (или на множестве интервалов времени Δ ti = τ.
Сигналы, непрерывные во времени и квантованные (дискретные) по информативному параметру – в таких сигналах (рис.5.3, б, к) информативный параметр может принимать только некоторые разрешенные уровни у1, отстоящие друг от друга на конечные интервалы (кванты) Δy.
Сигналы, дискретные по времени и квантованные по информативному параметру. Моделью такого сигнала (рис.5.3, л) является дискретная последовательность уi(ti) значений непрерывного сигнала у(t)=kх(t) (рис.5.3, б), принимающая только разрешенные уровни уi и определенная в дискретные моменты времени ti.
19. Как и какими средствами выполняется измерение напряжения постоянного тока?
Напряжение в цепях постоянного тока можно измерить любым измерителем напряжения, работающим на постоянном токе (аналоговыми магнитоэлектрическим, электродинамическим, электромагнитным, электростатическим и цифровым электронным вольтметрами). Выбор измерителя напряжения обусловлен мощностью объекта измерения и необходимой точностью. Диапазон измеряемых напряжений лежит в пределах от микровольт до десятка киловольт. Если объект измерения обладает большой мощностью, используют электромеханические вольтметры, мощность, потребляемую измерительными приборами, не учитывают; если же объект измерения маломощный, то мощность, потребляемую измерительными приборами, нужно учитывать либо использовать электронные вольтметры.
20. Как и какими средствами выполняется измерение напряжения переменного тока?
Для измерения напряжения на промышленной частоте применяют также компенсаторы переменного тока, позволяющтие измерять переменное напряжение (ЭДС) с достаточно высокой точностью как с учетом фазы, так и без него.
Если фазовое положение не имеет значения, то измерение осуществляют после соответствующего преобразования компенсатором Румпфа (с помощью термопреобразователей) и полярно-координатным компенсатором. Последний содержит фазорегулятор и делитель напряжения, с помощью которых регулируется компенсирующее напряжение по фазе и модулю.
Измерение с учетом фазы предполагает, что в каждый момент времени напряжение компенсации должно быть равно по значению и противоположно по знаку неизвестному Ux , иначе говоря, должны быть одинаковыми амплитуда и частота, а сдвиг по фазе составлять 180°. Такой компенсатор принято называть компенсатором Ларсена или прямоугольно-координатным. В этих приборах компенсирующее напряжение представляет собой композицию двух компонент, отличающихся друг от друга по фазе на 90°.
При помощи компенсаторов можно измерять не только ЭДС (напряжение), но и косвенно ток, сопротивление, магнитный поток и другие величины. Компенсаторы переменного тока менее точны по сравнению с компенсаторами постоянного тока, так как отсутствует эталон ЭДС переменного тока.