
- •Ю.Е. Калугин метрология, стандартизация и сетрификация Лекции (определения и тезисы)
- •Тема 1. Физические величины, методы и средства их измерений
- •§1.1. Физические величины и шкалы измерений
- •§1.2.Международная система единиц si
- •§1.3. Виды и методы измерений
- •§1.4. Общие сведения о средствах измерений (си)
- •Контрольные вопросы к теме
- •Тема 2. Электрические измерительные приборы
- •§2.1 Системы электрических измерительных приборов
- •§2.2. Действие механизмов некоторых систем
- •Достоинство электродинамической системы -высокая точность измерения. Недостатки электродинамической системы:
- •§2.3.Основные характеристики электрических измерительных приборов
- •2.3.1 Статическая характеристика
- •2.3.2. Вариация
- •2.3.3. Цена деления
- •2.3.4 . Предел измерения.
- •2.3.5 . Чувствительность.
- •§2.4. Измерение тока, напряжения и мощности
- •2.4.1. Измерение тока
- •2.4.2 Измерение напряжения.
- •2.4.3 Измерение мощности электрического тока.
- •Контрольные вопросы к теме
- •Тема 3. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений
- •§3.1. Погрешности измерений, их классификация
- •§3.2. Обработка результатов однократных измерений
- •Оцениваются по документации на прибор дополнительные систематические погрешности, обусловленные влияющими величинами и вычисляются по
- •§3.3. Обработка результатов многократных измерений
- •§3.4. Выбор средств измерений по точности
- •Контрольные вопросы к теме
- •Тема 4.Основы обеспечения единства измерений (оеи)
- •§4.1. Организационные основы оеи
- •§4.2. Научно-методические и правовые основы оеи».
- •§4.3. Технические основы оеи
- •Виды эталонов
- •§4.4. Государственный метрологический контроль и надзор
- •Контрольные вопросы к теме
- •Тема 5. Стандартизация
- •§5.1. Стандартизация в Российской Федерации
- •§5.2.Основные принципы и теоретическая база стандартизации
- •§5.3. Методы стандартизации
- •§5.4. Международная и межгосударственная стандартизация
- •Контрольные вопросы к теме
- •Тема 6. Сертификация
- •§6.1. Правовые основы сертификации
- •§6.2.Системы и схемы сертификации
- •Схемы сертификации продукции в России
- •§6.3. Этапы сертификации
- •§6.4. Органы по сертификации и их аккредитация
- •Контрольные вопросы к теме
- •Тема 7. Средства измерения формы сигнала, параметров сигнала, параметров цепи.
- •§7.1. Электрический сигнал и его формы
- •§7.2. Исследование формы сигналов и их параметров
- •7.2.1. Универсальные осциллографы
- •7.2.2. Виды разверток в универсальном осциллографе
- •7.2.3. Осциллографические методы измерения амплитуды и временных интервалов
- •Измерение частоты на основе сравнения – по фигурам Лиссажу
- •§7.3.Измерения частоты, интервалов времени, фазы
- •7.3.1. Метод измерения частоты.
- •§7.4. Измереное фазы, сдвига фаз
- •§7.4. Измерение параметров цепей
- •7.4.1. Мостовые методы измерения параметров двухполюсников
- •7.12. Схема четырехплечего измерительного моста
- •7.4.2. Косвенные методы измерения параметров
- •Контрольные вопросы к теме
- •Тема 8. Методы, средства и автоматизация измерений
- •§8.1. Принципы автоматизации измерений
- •§8.2.Методы и средства измерений неэлектрических величин
- •§8.3. Цифровые измерительные приборы (цип)
- •§8.4. Информационно-измерительные системы (иис) и информационно-вычислительные комплексы (ивк)
- •Контрольные вопросы
Контрольные вопросы к теме
Что такое сертификация? Какие стороны заинтересованы в сертификации?
2.Какими нормативными документами регламентируется деятельность по сертификации?
Что является объектом сертификации, каковы характерные особенности?
Чем отличаются обязательная сертификация от добровольной?
Чем отличается лицензирование от сертификации?
Каковы цели подтверждения соответствия?
Каковы формы проведения сертификации?
В чем заключается обязательная сертификация? Для каких групп товаров? Кто проводит?
В чем заключается добровольная сертификация? На какой основе? Кто проводит?
Может ли добровольная сертификация заменить обязательную?
Что такое схема сертификации и когда используется та или иная схема?
Каковы этапы сертификации и каковы функции основных участников на разных этапах?
Какие три стороны участвуют в сертификации? Кто являются основными участниками сертификации? Каковы их функции?
Кто выполняет функции организации и координации работ в системах сертификации однородной продукции или группы услуг? Что за орган ЦОС? Каковы его функции?
Что делать, в случае неправомерных действий органов по сертификации или испытательных лабораторий? Кто разбирает жалобы?
Какие функции выполняет Госстандарт?
Кто является главным участником работ по сертификации?
Какие функции у федеральных органов сертификации?
Каковы цели аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий?
Кто осуществляет процедуру аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий?
Как осуществляется процедура аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий?
Чем достигается беспристрастность органов по сертификации и испытательных лабораторий.
Тема 7. Средства измерения формы сигнала, параметров сигнала, параметров цепи.
§7.1. Электрический сигнал и его формы
Виды электрических сигналов, их параметры, применение
Переменный ток (напряжение) – изменяющийся по амплитуде и по знаку с определённым периодом T (частотой - ƒ). Обычно переменным током называют - синусоидальный ток. Все другие виды, которые рассматриваются ниже, это тоже переменный ток, но они имеют другие специфические названия. Источниками переменного синусоидального тока являются силовые генераторы различных типов и мощности на электростанциях, источники бесперебойного питания компьютеров, которые преобразуют постоянный ток аккумуляторных батарей в переменный ток. Переменный ток, а правильнее – переменное напряжение 220 вольт частотой ƒ = 50 Гц записывается: u= Umcos(ωt+φ).
На схеме: Е – генератор переменного тока. Как видно на графике, переменный ток можно охарактеризовать следующими параметрами: Амплитуда тока I – определяемого нагрузкой, амплитуда напряжения U , частота ƒ и фаза целиком (ωt+φ) или начальная фаза φ.
Рис. 7.1
Для всех видов переменного (периодически изменяющегося) тока имеется величина обратная частоте, её называют период T. Период связан с частотой простым выражением:
T = 1 / ν; a ω=2π/T=2πν
Источниками этих видов сигналов могут быть специальные генераторы или преобразователи.
2. Периодический прямоугольный сигнал – это сигнал, имеющий прямоугольную форму составляющих его импульсов, амплитуда которых постоянна (одинакова). Частота повторения импульсов ƒ периодического прямоугольного сигнала так же постоянна. Привожу временной график периодического прямоугольного сигнала:
Рис.
7.2: Прямоугольный периодический сигнал
Кроме параметров характеризующих синусоидальный сигнал, прямоугольный сигнал характеризуется показателем – скважность импульсов (θ=Т/τ) – это показатель, характеризующий отношение периода импульса к длительности его отсутствия.
3. Меандр – периодический сигнал прямоугольной формы, длительность импульса и длительность паузы которого в периоде равны. Другими словами, меандр — периодический прямоугольный сигнал со скважностью, равной 2. Все показатели, характеризующие прямоугольный сигнал, подходят и к меандру.
Рис.
7.3: Меандр
4. Пилообразный сигнал – это сигнал, имеющий пилообразную форму составляющих его импульсов, амплитуда и частота следования импульсов, которого постоянна. Привожу временной график пилообразного сигнала:
Рис.
7.4: Пилообразный сигнал
Как и прямоугольный сигнал, пилообразный характеризуется показателями – амплитуда импульсов и частота следования (период следования) импульсов. Самое известное распространение пилообразного сигнала это – генераторы развёрток телевизоров и осциллографов с применением кинескопа (электровакуумной трубки).
5. Трапециевидный сигнал – это сигнал, импульсы которого имеют форму трапеции, амплитуда и частота следования импульсов, которого постоянна.
Рис.
7.5: Трапециевидный сигнал
Трапециевидный сигнал характеризуется показателями – амплитуда импульсов, частота следования (период следования) импульсов. Это самый редкий из периодических сигналов.
Были перечислены самые важные виды электрических сигналов, все остальные виды – это их модификации (комбинированные сигналы). Кроме того, все электрические сигналы, могут быть смещены, как в область более положительного напряжения, так и в область отрицательного напряжения, их название от этого не меняется.
Бывают более сложные виды сигналов, например модулированные сигналы:
- Амплитудно-модулированный сигнал;
- Частотно-модулированный сигнал; - Фазо-модулированный сигнал; - Фазо-частотно-модулированный сигнал;
- Фазо-кодо-манипулированный сигнал, а также непериодические и одиночные импульсы.