
- •Изложите виды измерений:
- •Перечислите и дайте определения методов измерений
- •Дайте определение средств измерений
- •Перечислите погрешности средств измерений (формулы)
- •Перечислите погрешности измерений: (формулы)
- •Перечислите основные элементы электромеханических приборов, дайте определение каждого из них
- •Перечислите осовные характеристики элктромеханических приборов, дайте определение каждого из них (формулы)
- •Укажите принцип действия, достоинства и недостатки магнитноэлектрического измерительного механизма
- •Укажите принцип действия, достоинства и недостатки электромагнитного измерительного механизма
- •Укажите принцип действия, достоинства и недостатки электродинамического и ферродинамического измерительного механизма
- •Укажите принцип действия, достоинства и недостатки электростатического измерительного механизма
- •Для чего предназначены электронные приборы? Привидите классификацию.
- •Для чего предназначены измерительные генераторы? Укажите класификацию и основные параметры.
- •Изложите основные характеристики измерительных генераторов
- •Привидите классификацию измерительных генераторов.
- •Изложите назначение и классификацию электронно-лучевых осциллографов.
- •Привидите классификацию осциллографов по числу наблюдаемых сигалов
- •Какие вы знаете виды развёртки применяемые в осциллографах? Приведите примеры.
- •Сделайте сравнительный анализ универсально, скоростного, стробоскопического и запоминающегося осциллографа.
- •Приведите классификацию методов и приборов для измерения частоты
- •Привидите классификацию методов и приборов для измерения фазового сдвига.
- •Укажите классификацию и назначение приборов для измерения параметров элементов электрических цепей с сосредоточенными постоянными.
- •Для чего предназначены измерительные мосты? Укажите классификацию.
- •Укажите классификацию и назаначение приборов для измерения параметров элементов электрических цепей с распределёнными постоянными.
- •Перечислите методы испытаний интегральных микросхем. Привидите примеры приборов.
- •Укажите основные направления автоматизации измерений
- •Привидите класификацию средств измерений по уровню автоматизации.
Укажите принцип действия, достоинства и недостатки электродинамического и ферродинамического измерительного механизма
Есть две катушки. Подвижная катушка может поворачиваться относительно не подвижной катушки, состоящей из двух частей разделённых воздушным зазором. Магнитное поле катушек замыкается по воздуху. Измеряемый ток подают сразу на две катушки возникает вращающий момент. M=I1I2*(dM12/dα). M12 – взаимоиндукция катушек. Противодействующий момент – спиральная пружина. Успокоитель – воздушный. + - одинаковые показания на переменном и постоянном токе, стабильность показаний во времени. - - большая потребляемая мощность, чувствительность к перегрузкам. Строят : A и V и W
Укажите принцип действия, достоинства и недостатки электростатического измерительного механизма
При наличии постоянного напряжения на зажимах неподвижные пластины будут заряжены электричеством одного знака, а подвижная – электричеством другого знака. Между пластинками возникает электрическое поле. Под действием сил электрического поля подвижная пластина будет втягиваться в пространство между неподвижными пластинами, стремясь занять положение в электрическом поле энергия будет иметь наибольшее значение. Вращающий момент действующий на подвижную часть: M=dWэ/dα . Противодействующий момент – спиральная пружина. Успокоитель – воздушный или магнитоиндукционный. + - показания не зависят от внешних магнитных полей , температуры, частоты и формы кривой. - - показания зависят от внешних электрических полей. Строят: A и ?
Изложите назначение и принцип действия компенсатора постоянного тока(формулы+2схемы)
Компенсатор постоянного тока:
Компенсаторы – приборы в которых измерения проводятся методом сравнения измеряемой величины с эталонной, предназначены для измерения напряжения, силы тока постоянного и переменного.
Принципиальная схема конденсатора в него входят: Измеряемое напряжение и компенсирующее включены внутренне к индикатору равенства, регулируя компенсирующее напряжение добиваемся, чтобы индикатор равенства показывал 0 в этом случаи Uk=Ux, значение Ux может быть отсчитано по шкале Uk
Упрощенная схема компенсатора в состав прибора входят:
Образцовые резисторы: регулируемый, измерительный, установочный,
Источник постоянного тока, нормальный источник, индикатор равновесия.
Измерения Ux сводится к двум операциям: установление рабочего тока – колибровка и измерения методом компенсации
При выполнении первой опреции ключ S ставят в положение I. Rрег добивается, чтобы индикатор показывал 0 в этом случаи Rуст*I=Eн
При выполнении второй операции ключ S ставят в положение II. Rизм добивается чтобы индикатор показывал 0, тогда «формулы».
Рабочий ток установленный с высокой точностью позволяет градуировать магазин сопротивлений в значениях измеряемого напряжения.
Для чего предназначены электронные приборы? Привидите классификацию.
Электронные измерительные приборы – у которых основными фунциональными узлами являются различные электронные преобразователи. В качестве выходных устройств используются магнитноэлектрические измерительные приборы, а в некоторых типах электронно лучевые трубки.
ВСЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ ДЕЛЯТ НА 3 ГРУППЫ:
Для измерения параметров и характеристик сигналов
Для измерения параметров и характеристик элементов электронных и электрических схем
Источники измерительных сигналов
Изложите назначения и принцип действия электронных вольтметров постоянного тока(+структурная схема)
КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ:
В – измерители напряжения
В1 – установки для поверки
В2 – вольтметр постоянного тока
В3 – вольтметр переменного тока
В4 – вольтметр импульсного тока
В7 – вольтметр универсальный для измерения напряжения постоянного и переменного тока
ВОЛЬТМЕТРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА:
Ux→ВхУ→Y-I→МЭИМ
Входное устройство – состоит из аттенюатора (делителя напряжения ослабляющего сигнал в требуемое число раз).
Усилитель постоянного тока – увеличивает мощность сигнала
МЭИМ – электромеханический преобразователь
Изложите назначения и принцип действия электронных вольтметров переменного тока(+структурная схема)
КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ:
В – измерители напряжения
В1 – установки для поверки
В2 – вольтметр постоянного тока
В3 – вольтметр переменного тока
В4 – вольтметр импульсного тока
В7 – вольтметр универсальный для измерения напряжения постоянного и переменного тока
Ux→ВхУ→П→Y-I → МЭИМ
Ux→ВхУ→Y˜I → П → МЭИМ
П – преобразователь (выпрямитель, детектор) – преобразует переменный сигнал в постоянный, (1)хар-ся широким частотным диапазоном 20Гц – 1000 МГц, но не высокой чувствительностью (2) хар-ся узким частотным диапазоном 20Гц-20МГЦ, но высокой чувствительностью
Изложите назначение и принцип действия универсальных электронных вольтметров(+ структурная схема)
КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ:
В – измерители напряжения
В1 – установки для поверки
В2 – вольтметр постоянного тока
В3 – вольтметр переменного тока
В4 – вольтметр импульсного тока
В7 – вольтметр универсальный для измерения напряжения постоянного и переменного тока
Ux – →ВхУ→Усп I→
Uy˜→ВхУ → П →
→МЭИМ
Предназначен для измерения напряжений в цепях постоянного и переменного тока
П – преобразователь (выпрямитель, детектор) – преобразует переменный сигнал в постоянный, (1)хар-ся широким частотным диапазоном 20Гц – 1000 МГц, но не высокой чувствительностью (2) хар-ся узким частотным диапазоном 20Гц-20МГЦ, но высокой чувствительностью
Дайте определение дискретизации, квантованию и цифровому кодированию. Зарисуйте структурную схему цифрового измерительного прибора.(+структурная схема)
ЦИП – прибор в котором непрерывная входная величина преобразуется в дискретную выходную величину. Под дискретным понимают прерывистый сигнал, в котром информация содержится в числе элементов сигнала и их взаимном расположении во времени и пространстве.
Дискретизация – операция преобразования непрерывной величины в дискретную, при которой сохраняются её мгновенные значения в определённые промежутки времени с шагом дискретизации Δt=t2-t1
Квантование – операция преобразования непрерывной величины в дискретную при которой мгновенные значения заменяются на фиксированные с шагом дискретизации Δх=х2-х1
Цифровое кодирование – последовательность цифр подчиняющихся определённому закону в ЦИП используется двоичная система счисления, т.к. прибор строится на устройствах, которые имеют два устойчивых состояния
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЦИП:
Ву – входное устройство состоит из аттенюатора.
АЦП – аналоговый цифровой преобразователь, выполняет дискретизацию, квантование, цифровое кодирование
ЦОУ – цифровое отсчётное устройство, преобразует двоичный код в десятеричный
УУ – устройство управления
Изложите принцип действия цифрового измерительного прибора времяимпульсного метода преобразования. Привидите структурную схему и диаграмму работы.(+структурная схема+диаграмма работы)
ЦИП – прибор в котором непрерывная входная величина преобразуется в дискретную выходную величину. Под дискретным понимают прерывистый сигнал, в котром информация содержится в числе элементов сигнала и их взаимном расположении во времени и пространстве.
Устройство управления (УУ) сбрасывает на «0» показания счётчика (Сч) и запускает (ГЛИН) генератор линейно-измеряющегося напряжения Uх. сравнения производятся в сравнивающихся устройствах компораторах К1 и К2 уровень срабатывания К1 – U0, а К2 – U0+Ux, когда напряжение равняется U0 сбрабатывает К1 и вырабатывает импульс старт, селектор замыкается и импульсы с генераторов счётных импульсов (ГСчИ) через селектор поступают на счётчик, который подсчитывает их кол-во, когда U=U0+Ux срабатывает К2 вырабатывает импульс сток (слектор размыкается), на выходных шинах счётчика хранится код n численно равный измеряемому напряжению.
СТР. СХЕМА И ДИАГРАММА РАБОТЫ
Изложите принцип действия цифрового измерительного прибора кодоимпульсного метода преобразования. Привидите структурную схему и диаграмму работы.(+структурная схема+диаграмма работы)
ЦИП – прибор в котором непрерывная входная величина преобразуется в дискретную выходную величину. Под дискретным понимают прерывистый сигнал, в котром информация содержится в числе элементов сигнала и их взаимном расположении во времени и пространстве.
Принцип действия: Сравнения в таких приборах производятся по разрядно начиная со старшего разряда и заканчивая младшим. Тактовый импульс УУ подключает первый разряд, если Uk<Ux, то этот разряд остаётся подключенным и к ниму подключается следующий в знак числа идёт единица и так далее пока не выполнится условие Uk = Ux
Ву – входное устройство состоит из аттенюатора.
АЦП – аналоговый цифровой преобразователь, выполняет дискретизацию, квантование, цифровое кодирование
ЦОУ – цифровое отсчётное устройство, преобразует двоичный код в десятеричный
УУ – устройство управления
ЦАП – цифровой аналоговый преобразователь
СТР. СХЕМА И ДИАГРАММА РАБОТЫ
Изложите принцип действия цифрового измерительного прибора частотно-импульсного метода преобразования. Привидите структурную схему и диаграмму работы.(+структурная схема+диаграмма работы)
ЦИП – прибор в котором непрерывная входная величина преобразуется в дискретную выходную величину. Под дискретным понимают прерывистый сигнал, в котром информация содержится в числе элементов сигнала и их взаимном расположении во времени и пространстве.
Измеряемое напряжение подаётся на вход усилителя ограничителя, где оно преобразуется в прямоугольные импульсы напряжения с той же частотой.
ДИВ – датчик интервалов времени вырабатывает импульс с длительностью Т0 в течении этого времени электронный ключ замыкается и импульсы с УО поступают на счётчик, котроый подсчитывает их количество.
Ву – входное устройство состоит из аттенюатора.
АЦП – аналоговый цифровой преобразователь, выполняет дискретизацию, квантование, цифровое кодирование
ЦОУ – цифровое отсчётное устройство, преобразует двоичный код в десятеричный
УУ – устройство управления
ЦАП – цифровой аналоговый преобразователь
СТР. СХЕМА И ДИАГРАММА РАБОТЫ