
- •6. Режимы работы биполярного транзистора.
- •7. Схемы включения биполярных транзисторов.
- •10.Схемы термостабилизации транзисторов.
- •11. Полевой транзистор, основные характеристики.
- •14. Усилители, классификация, основные требования.
- •20 Дифференциальные усилители.
- •23. Обратные связи в усилителях.
- •24. Операционный усилитель, устройство, параметры, характеристики.
- •25. Типовые применения операционных усилителей.
- •26) Ключевой режим работы биполярного транзистора
- •27) Переходные процессы при переключении транзистора
- •28) Триггеры на дискретных элементах. Схемы и принцип действия
- •29) Мультивибраторы. Схемы и принцип действия
- •30) Генераторы линейно – изменяющегося напряжения
- •41. Погрешности измерения: инструментальные, методические, масштабных преобразователей, абсолютные и относительные
- •42. Погрешности средств измерения: абсолютные, относительные, приведенные, основные и дополнительные, класс точности средств измерения
- •43. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки электроизмерительных приборов магнитоэлектрической системы. Область применения.
- •44. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки электроизмерительных приборов электромагнитной системы. Область применения.
- •45. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки электродинамических и ферродинамических приборов. Область применения
- •52. Схема и принцип действия одинарного моста постоянного тока.
- •53. Схема и принцип действия двойного моста постоянного тока. Устройство двойных мостов постоянного тока
- •54. Схема и принцип действия компенсатора постоянного тока.
- •55. Структурная схема и принцип действия цифрового измерительного прибора.
- •60.Измерение мощности в цепях постоянного тока.
- •61 Измерение сопротивлений. Метод амперметра и вольтметра.
- •66 Измерение магнитного потока
- •68. Преобразователи, их назначение и характеристика.
- •69. Классификация преобразователей.
- •70. Принцип действия преобразователей, область их применения.
- •71) Информационные измерительные системы, классификация.
- •72) Типы и структура интерфейсов информационных измерительных систем
- •73) Роль информационно – измерительной техники в производства
- •74) Классификация средств измерений
- •75) Метрологические характеристики средств измерений.
- •76) Методы измерений
- •77)Классификация измерительных приборов
- •98. Измерение сопротивлений. Метод амперметра и вольтметра.
- •100 Измерение сопротивлений в цепях переменного тока.
60.Измерение мощности в цепях постоянного тока.
Косвенный метод: исходя из произведения ,
мощность может быть определена по результатам измерения напряжения и тока магнитоэлектрическим амперметром и вольтметром.
Прямой метод – с помощью электродинамического ваттметра. Элементы конструкции ваттметра: неподвижная катушка – работает как амперметр; подвижная катушка – работает как вольтметр. Угол поворота подвижной части ваттметра всегда пропорционален измеряемой мощности: .
Измерение мощности в цепях переменного тока.
В однофазных цепях активная мощность
Реактивная мощность измеряется только в трехфазных цепях.
С целью расширения пределов измерения ваттметра его включают через измерительные трансформаторы тока и напряжения. При этом
В трехфазных цепях активную мощность измеряют электродинамическими и ферродинамическими ваттметрами. В зависимости от вида трехфазной системы, ее симметрии, схемы соединении фаз приемника энергии, различают несколько схем измерения.
Трехпроводная система с симметричной нагрузкой фаз, независимо от схемы соединения фаз приемника энергии (звезда или треугольник) – метод одного ваттметра, .
Трехпроводная система с несимметричной нагрузкой фаз независимо от схемы соединения – метод двух ваттметров,
Четырехпроводная система – метод трех ваттметров,
Можно пользоваться и одним трехэлементным ваттметром.
Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях. Для этого используют однофазные (одноэлементные ваттметры). Однако для получения фазового сдвига между векторами тока и напряжения используют схему с замененным напряжением (после-довательная цепь ваттметра включается так же, как и при измерении активной мощности, а параллельная – на такое напряжение, чтобы обеспечить отставание по фазе). При этом
Способы измерения сопротивлений в цепях постоянного тока – метод непосредственной оценки (омметр, мегомметр) и косвенные:
– метод амперметра и вольтметра;
– компенсационный метод (на потенциометре);
– метод сравнения (мостовой).
Метод амперметра и вольтметра предназначен для измерения средних сопротивлений. Применяют две схемы включения амперметра и вольтметра.
1)
вольтметр перед амперметром:
Эту
схему применяют
для измерений сопротивлений
,
больших по сравнению
с сопротивлением амперметра
;
2) амперметр
перед вольтметром:
.
Эту
схему применяют
для измерений сопротивлений,
меньших по сравнению
с сопротивлением вольтметра
.
Одинарные
мосты предназначены
для измерения сопротивлений
.
Для измерения малых сопротивлений применяют специальные двойные мосты, а большие сопротивления (сопротивления изоляции) измеряют при помощи других средств.
Выражение
– условие
равновесия одинарного моста постоянного
тока, заключающееся в равенстве
произведений сопротивлений
противолежащих плеч.
Чувствительность моста:
– абсолютная
;
– относительная
.
Измерение сопротивлений в цепях переменного токаосуществляется косвенно следующими методами:
– компенсаторами переменного тока;
– мостами переменного тока;
– с помощью амперметра, вольтметра и ваттметра;
– резонансным методом.
В
цепях переменного тока измеряют полное
сопротивление Z. Комплексное значение
полного сопротивления
модуль
.