
- •Метрологические характеристики измерений и средств измерений. Классификация измерений, методов измерений и средств измерений.
- •Погрешности измерения: систематические (инструментальные, методические), случайные. Методы их обнаружения.
- •Погрешности средств измерения: абсолютные, относительные, приведенные, основные, дополнительные
- •Способы задания результатов измерения (классы точности).
- •Методы измерения: прямые, косвенные, непосредственной оценки, сравнения (нулевые).
- •Электромеханические приборы: магнитоэлектрический, электромагнитной, электростатической, электродинамической систем (принцип действия, уравнения шкалы, преимущества и недостатки).
- •Электростатические приборы
- •Электродинамические приборы
- •Измерение постоянных токов. Шунты и добавочные сопротивления. Их характеристики и параметры. Амперметры
- •Измерение переменных токов. Погрешности: по току (по напряжению), угловые погрешности. Схемы включения амперметра и вольтметра для измерения больших токов и напряжений.
- •Электронные осциллографы: электронно-лучевая трубка, блок-схема осциллографа.
- •Непрерывная и ждущая развертка, синусоидальная и круговая развертка, методы измерения параметров сигнала: напряжения, фазы, частоты. Фигуры Лиссажу.
- •Измерение частоты
- •Измерение сдвига фаз
- •15. Мосты переменного тока. Назначение, уравнение сходимости моста.
- •17. Измерение частоты электронно-счетным методом
- •18. Электроно – счётный метод измерения интервалов времени
- •Перечислите достоинства и недостатки нормирования погрешности по ее допускаемому пределу.
- •21.Что такое приведенная погрешность, как она находится? Какое значение имеет для средств измерений?
- •22.Что характеризуют коэффициент отклонения и коэффициент развертки и зачем их регулируют?
- •23. Как делят погрешности по характеру их проявления? Приведите примеры постоянных и изменяющихся во времени систематических погрешностей.
- •24. Как проявляется погрешность квантования при многократных наблюдениях в случае, если измеряемая величина постоянная или изменяется от наблюдения к наблюдению?
- •27.Каким погрешностям в метрологии принято приписывать равномерный, треугольный, трапециидальный законы распределения?
- •28.Какие измерения называются косвенными? Как определяется абсолютная и относительная погрешности косвенных измерений?
- •31.Приведите формулу для определения погрешности для единичного измерения, если известны номинальные значение параметра и класс точности прибора.
- •40.Надо сравнить показания трех приборов с разными классами точности и пределами измерения. Какую погрешность при этом используете?
- •41. Класс точности прибора определен цифрой в кружочке. Что он характеризует и какой погрешностью определяется?
- •44. Пояснить при помощи потенциально-временных диаграмм принцип работы времяимпульсного ацп. Чем определяются погрешности преобразования?
- •47.Расскажите о преобразователе скз.
- •49.Коэффициент нелинейных искажений.
- •79. Круговая развертка.
- •82.Измерение угла сдвига фаз при помощи осциллографа.
- •101. В чем заключается гетеродинный метод измерения частоты.
- •103. Что такое болометр, где он используется при измерениях в рту?
- •104. Его отличия от термистора, термопреобразователя.
- •108. Устройство, принцип действия измерительного механизма магнитоэлектрической системы.
- •110. Детектор средневыпрямленного значения
- •111.Детектор среднеквадратического значения
- •1. Детектирование радиоимпульсов с целью выделения огибающей каждого из них (импульсный детектор);
- •2. Детектирование последовательности радиоимпульсов с целью выделения ее огибающей (пиковый детектор);
- •3. Детектирование последовательности видеоимпульсов с целью выделения ее огибающей (детектор видеоимпульсов).
101. В чем заключается гетеродинный метод измерения частоты.
Гетеродинный способ измерения низких и высоких частот заключается в сравнении частоты исследуемого сигнала с частотой маломощного генератора перестраиваемой частоты(гетеродина). При измерениях сигнал частотой fx генератора измеряемой частоты и сигнал частотой fo генератора образцовой частоты подводятся на смеситель(рис.1), на выходе которого образуется сложный по форме сигнал, содержащий большое число комбинационных частот, в том числе наименьшую разностную частоту fx-fo=F. Сигнал разностной частоты F выделяется, усиливается усилителем низкой частоты и подается на индикатор. Индикатором может быть головной телефон, магнитоэлектрический микроамперметр, осциллограф, электронно-оптический прибор. Регулируя частоту сигнала fo гетеродина, сводят разность частот F либо к нулю(нулевые биения), либо к некоторому фиксированному значению. По известной частоте fo гетеродина и разности частот F определяют неизвестную частоту fx.
103. Что такое болометр, где он используется при измерениях в рту?
Болометр – проволочный или пленочный терморезистор с положительной температурной характеристикой, помещенный в стеклянный(вакуумный или наполненный инертным газом) баллон. Для увеличения чувствительности нить выполнена из материала(вольфрам) с высоким температурным коэффициентом сопротивления. Наиболее распространенным методом измерения малых мощностей, на котором построены промышленные ваттметры, используется метод измерения сопротивления терморезистора при рассеянии в нем электромагнитной энергии. В качестве резистивных термочувствительных элементов используются болометры, сопротивление которых растет с повышением температуры(положительный коэффициент сопротивления).
104. Его отличия от термистора, термопреобразователя.
Болометры менее чувствительны, чем термисторы но имеют более стабильные, не зависящие от температуры окружающей среды характеристики.
108. Устройство, принцип действия измерительного механизма магнитоэлектрической системы.
Магнитоэлектрические измерительные приборы
Общее устройство прибора электромагнитного типа
Н а рисунке а показана схема магнитоэлектрического механизма с подвижным магнитом, а на рисунке б- с неподвижным магнитом.
На рисунке приняты следующие обозначения:
стрелка; 2- катушка; 3- постоянный магнит; 4- пружина; 5- магнитный шунт; 6- полюсные наконечники.
Данный механизм, примененный непосредственно, может измерять только постоянные токи.
Достоинства магнитоэлектрических приборов: большой вращающий момент при малых токах, высокие классы точности, малое самопотребление. Недостатки магнитоэлектрических приборов: сложность конструкции, высокая стоимость, невысокая перегрузочная способность.
Уравнение шкалы прибора магнитоэлектрической системы:
, где - чувствительность прибора по току.
Принцип работы магнитоэлектрических приборов заключается во взаимодействии поля постоянного магнита с проводником (катушкой), по которому протекает измеряемый ток.
Эти приборы применяют для измерения постоянных токов и напряжений, сопротивлений, количества электричества, также применяют для измерения или индикации малых токов и напряжений.
109
Н
еподвижная
часть прибора электромагнитной системы
представляет собой катушку 1, по обмотке
которой протекает ток. За счет этого в
зазоре катушки возникает магнитное
поле.
В зазор втягивается якорь 2, изготовленный из мягкой стали, который составляет подвижную часть прибора. На оси якоря имеется спиральная пружина 3, противодействующая втягиванию якоря в зазор катушки. В результате сидящая на оси стрелка 4 поворачивается на определенный угол, зависящий от силы тока.
Электромагнитные приборы менее чувствительны по сравнению с магнитоэлектрическими. Однако они не столь боятся перегрузки и надежнее в работе. Кроме того, они пригодны для измерений в цепях не только постоянного, но и переменного тока. Их шкалы неравномерны.