
- •1 .Виды средств измерений
- •2. Непрерывные (аналоговые) по информативному параметру и времени сигналы.
- •3. Непрерывные по информативному параметру и дискретные по времени
- •4. Сигналы непрерывные во времени и дискретные по информативному параметру.
- •5. Цифровые измерительные приборы
- •Обобщенная структурная схема цип
- •6. Инфомационно-измерительные системы (иис)
- •Обощенная структурная схема иис
- •7. Метрологические характеристики си
- •8. Погрешности измерения си
- •9.Аддитивная и мультипликативная погрешности
- •10. Электромеханические измерительные приборы
- •11. Магнитоэлектрические измерительные приборы
- •4.Достоинства магнитомягких измерительных механизмов
- •12,19.Преобразователи холла
- •13.Реостатные преобразователи
- •14.Тензорезисторные преобразователи
- •15.Емкостные преобразователи
- •16. Электронные приборы (электронные вольметры)
- •Электронный вольтметр переменного тока
- •Электронный вольтметр постоянного тока
- •Применение схем
- •17.Индуктивные преобразователи
- •18. Измерительные катушки магнитных полей.
- •20.Индукционные преобразователи
- •21.Терморезисторные преобразователи
- •22. Стандартизация в России и ее правовые основы
- •23. Органы стандартизации в России
- •24. Международная организация по стандартизации исо (iso)
- •25. Работы по стандартизации, выполняемые в рамках гсс России
- •26. Научная база стандартизации
- •27. Методы стандартизации
- •28. Категории и виды российских стандартов
- •29. Основные понятия, цели и объекты сертификации
- •30. Правовые основы сертификации в России
- •34.Рис. 3.4. Типовая структура взаимодействия участников системы сертификации
- •35,36. Схемы сертификации
- •Схемы сертификации услуг
- •37. Основные стадии процесса сертификации
6. Инфомационно-измерительные системы (иис)
Более высокий уровень применения вычислительной техники возмо-жен в ИИС.
ИИС – совокупность технических средств, выполненных в блочно модульном исполнении, объединенных общим алгоритмом функциониро-вания и обладающих набором нормативных метрологических характерис-тик.
ИИС предназначены для автоматического получения информации не-посредственно от объекта, для преобразования информации, передачи измерения, обработки и хранения.
ИИС позволяют получить измеряемую информацию в доступной и удобной для оператора форме.
Современные ИИС имеют следующие направления развития:
Использование в системе многофункциональных первичных преобразователей.
Получение информации преобразователя и предварительная ее обработка на самом нижнем уровне иерархии ИИС с помощью встроенных в первичный преобразователь микропроцессоров.
Повышение быстродействия интерфейсов.
Оснащение системы помехоустойчивыми автономными каналами связи, которые допускают высокую плотность информации.
Обощенная структурная схема иис
Рисунок 29. Обобщенная структурная схема ИИС
X1–Xn – входные сигналы любой природы.
Y1-Yn – электрические сигналы (ток, напряжение).
ПП1-ППn – первичные преобразователи.
УИП – унифицированные измерительные преобразователи, преобразуют электрические сигнал Y1 в нормированный унифицированный сигнал, кото-рый подается на входы системного коммутатора Кн.
Кн имеет n информационных входов и один информационный выход, с которого информация подается на АЦП. Сигнал с АЦП передается через канал связи КС, от него подается на ЦАП, здесь дискретный сигнал преобразуется в аналоговый. С выхода ЦАП аналоговый сигнал подается на СОИ1 (средство отображения информации аналогового типа).
ВУ – вычислительное устройство, в нем производится вычисление операции и полученный результат подается на СОИ2 (средство отображения информа-ции цифрового типа). ВУ передает и потребляет информацию банка данных БД. Все это синхронизируется и управляется с пульта.
ИМ – исполнительный механизм.
7. Метрологические характеристики си
1. Функция преобразования – это функциональная зависимость между инормативными параметрами входного и выходного сигнала СИ.
Функцию преобразования, принимаемую и устанавливаемую в научных и производственных документах, называют номинальной функцией преобразо-
вания .
СИ
Y=F(X)
Рисунок 2. Структурная схема СИ
2. Чувствительность СИ – это отношение приращения выходного сигнала Δ Y к приращению Δ X входного сигнала
Y
dY
S
= lim
=
X dX
При линейной характеристике чувствительность может определяться как S=Y/X
3. Деления шкалы (размер деления) – участки шкалы, на которые делят шкалу с помощью отметок шкалы.
4. Постоянная прибора С=1/S
5. Порог чувствительности СИ – это наименьшее изменение входной величины, различаемой на выходе данного СИ.
6. Диапазон измерений – это область значений измеряемой величины, для которой нормирована допускаемая погрешность.
7. Цена деления шкалы – это разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы.
8.
Полное
входное сопротивление СИ
– это комплексная величина Z
вх,
влияющее на режим работы объекта исследования и определяющая отвод энергии СИ от объекта измерений.
9. Полное выходное сопротивление СИ – это комплексная величина Zвых, характеризующая влияние нагрузки на работу СИ.