
- •1) Імпульсна модуляція сигналів вимірювальної інформації.
- •2) Ємнісні вимірювальні перетворювачі. Принцип дії, особливості
- •3) Еталони та одиниці основних фізичних величин.
- •4) Давачі переміщень.
- •5) Властивості інформації. Інформативні і неінформативні параметри
- •6) Використання оптоелектронних перетворювачів з каналом відкритого типу.
- •7) Використання модульованих сигналів вимірювальної інформації. Методи детектування.
- •8) Визначення та класифікація методів і засобів вимірювань.
- •9) Віброчастотні давачі.
- •10) Ацп інтегруючого типу та ацп послідовного наближення.
- •11) Ац перетворення просторового кодування та ацп паралельного
- •12) Амплітудна модуляція. Методи отримання амплітудно-модульованих
- •13) Ца перетворювачі. Принцип побудови.
- •14) Частотна модуляція. Методи отримання частотно-модульованих сигналів
- •15) Термоелектричні вимірювальні перетворювачі, принцип дії і особливості
- •16) Тензорезистивні вимірювальні перетворювачі механічних величин,
- •17) Тахогенератори. Застосування у вимірювальній техніці.
- •18) Реостатні резистивні вимірювальні перетворювачі механічних величин, принцип дії, основні характеристики, особливості використання і похибка перетворення.
- •19) Пристрої реєстрації, відображення і зберігання інформації в
- •20) П'єзоелектричні вимірювальні перетворювачі, принцип дії і особливості використання. Похибки п'єзоелектричних вимірювальних перетворювачів.
- •21) Оптоелектронні вимірювальні перетворювачі, принцип дії, особливості
- •22) Кодова модуляція кодування і декодування інформації.
- •23) Класифікація сигналів інформації, що вимірюється.
- •24) Іонізаційні вимірювальні перетворювачі, основні різновидності, принцип дії, особливості використання.
- •25) Індуктивні вимірювальні перетворювачі механічних величин, методи їх побудови і перетворення сигналів, область використання. Похибки індуктивних вимірювальних перетворювачів.
12) Амплітудна модуляція. Методи отримання амплітудно-модульованих
сигналів вимірювальної інформації.
Ампліту́дна модуля́ція (АМ) – вид модуляції, при якій змінюваним параметром сигналу-носія є амплітуда його коливань.
Широко застосовуються такі методи отримання амплітудно-модульованого сигналу:
- Модуляція зміщенням (модуляція на затвор або базу транзистора) (рис7.5)
- Модуляція на вихідний електрод (стік, колектор). (рис7.10)
13) Ца перетворювачі. Принцип побудови.
Ци́фро-ана́логовийперетво́рювач — пристрій для перетворенняцифрового сигналу нааналоговий. Пристрій, щовиконуєзворотнудіюназивається аналогово-цифровимперетворювачем.
Існує кілька схем, які є базою для побудови багатьох різновидів ЦАП відповідного класу. Для формування відповідних рівнів вихідної напруги (або струму) до виходу ЦАП підключають необхідну кількість опорних сигналів Е1 Е2 ... ЕN (або струмів I1, I2 ... IN) або встановлюють відповідне дискретне значення коефіцієнта ділення Кі К2 ... Кn.
Практична схема ЦАП зі складанням струмів зазвичай виконується на різних резистивних матрицях і одному джерелі опорної напруги.
На рис. 78 наведена схема ЦАП з підсумовуванням струмів, в якому використане одне джерело опорногї напруги ЕОП, і резистивної матриці типу R-2R. Далі він послідовно ділиться у вузлах А, В, С за допомогою бінарного закону. Двійковий закон розподілу струмів в гілках резистивної матриці дотримується за умови рівності нулю опору навантаження. Так як навантаженням резистивної матриці є операційний підсилювач ОУ, охоплений негативним зворотним зв'язком через опір Roc, то його вхідний опір дорівнює нулю з досить високою точністю.
Вихідна напруга ЦАП залежить не тільки від вхідного коду N, а й від напруги Е0 опорного джерела.
Схема ЦАП со сложением токов на резистивной матрице типа R–2R (а) и структура резистивной матрицы (б)
14) Частотна модуляція. Методи отримання частотно-модульованих сигналів
вимірювальної інформації.
Часто́тна модуля́ція — тип аналогової модуляції, при якому частота вихідного сигналу змінюється у часі залежно від миттєвого значення інформаційного сигналу, тобто інформаційний сигнал управляє частотою несучого сигналу.
Частотна модуляція застосовується для високоякісної передачі аудіо сигналу в радіомовленні (у діапазоні УКХ), для звукового супроводу телепередач, передачі сигналів кольоровості в телевізійному стандартіSECAM, відеозаписі на магнітну стрічку, музичних синтезаторах.
Висока якість кодування аудіосигналу обумовлена тим, що при частотній модуляції застосовується велика (в порівнянні з шириною спектра сигналу амплітудної модуляції) девіація несучого сигналу, а в приймальній апаратурі використовують обмежувач амплітуди радіосигналу для ліквідації імпульсних перешкод.
15) Термоелектричні вимірювальні перетворювачі, принцип дії і особливості
використання.
Термоелектричний перетворювач більше відомий під назвою термопара, в якій зонд складається з двох двох ізольованих провідників з різнорідних матеріалів, з'єднаних на одному кінці, один з яких розміщується в точці, де виробляється вимір температури, а другий - в точці опорної температури . Різниця потенціалів яка утворюється на двох спаях, залежить від температури спаїв і вимірюється вольтметром.
Принцип дії теплоелектричного перетворювача ґрунтується на використанні термоелектричного ефекту для вимірюваннятемператури. Використовується у устаткуванні для вимірювання температури, а також для прямого перетворенняенергії теплав електричну енергію у тих випадках, коли доцільноуникнутирухомих деталей (наприклад, у космосі). Поглинання тепла при проходженніелектричного струму через контакт використовується в холодильниках тощо.