
- •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.
16) Тензорезистивні вимірювальні перетворювачі механічних величин,
принцип дії принцип дії і особливості використання і похибки
перетворення.
Основою принципу дії тензорезисторів є явище тензоефекту, суть якого полягає в зміні електричного опору провідникового матеріалу під час його механічної деформації. Основною характеристикою чутливості матеріалу до механічної деформації є коефіцієнт відносної тензочутливості , що визначається як відношення відносної зміни опору до відносного видовження провідника.Тензорезистивні перетворювачі широко використовуються в даний час для вимірювання механічних величин, таких як сила, маса, деформація, тиск. У тензорезистивних перетворювачах для забезпечення необхідних для практики метрологічних характеристик необхідно перетворювати досить малі зміни вихідного опору. Це в свою чергу призводить до підсилення випадкових завад
на корисний сигнал, внаслідок чого збільшується випадкова похибка вимірювань. Тому підвищення чутливості тензорезистивних перетворювачів із одночасним забезпеченням низького рівня випадкових шумів є актуальним завданням. Основнапохибкатензорезисторівможе бути зведена до 0,2...0,1%. У вимірювальних колах з тензорезисторамиповинна бути передбаченатемпературнакомпенсація.
17) Тахогенератори. Застосування у вимірювальній техніці.
Тахогенератор - вимірювальний генератор постійного або змінного струму, призначений для перетворення миттєвого значення частоти (кутової швидкості) обертання вала в пропорційний електричний сигнал.
Тахогенератори застосовуються:
- для вимірювання швидкості обертання машин і механізмів;
- для осцилографування кривих зміни швидкості обертання валів у функції часу, наприклад, при розгоні, гальмуванні, реверсі електродвигунів;
- для здійснення зворотного зв'язку в слідкуючих системах.
На рис. 1.11 показано приклад вимірювання за допомогою тахогенератора швидкості обертання двигуна. Ротор тахогенератора ТГ пов'язаний з валом привідного двигуна Дв. Вихідна напруга тахогенератора подається на вольтметр V, шкала якого проградуйована в одиницях кутової швидкості. За показаннями цього вольтметра є можливість безперервно контролювати і в разі необхідності (в ручному режимі) регулювати швидкість обертання, змінюючи напругу керування Uк .
18) Реостатні резистивні вимірювальні перетворювачі механічних величин, принцип дії, основні характеристики, особливості використання і похибка перетворення.
Реостатний перетворювач являє собою реостат особливої конструкції, движок якого переміщається під впливом вхідної величини Хвх. Рівняння перетворення такого перетворювача в самому загальному вигляді: R = f {XBX), де R – вихідний опір перетворювача, Хвх – кутове або лінійне переміщення движка.
На рис(1) наведена потенціометрична схема включення реостатного перетворювача (потенціометричного давача).
На
рис(2) наведена залежність Uвих=Uн
від ß для різних коефіцієнтів α. Звідси
випливає , що відносна похибка, яка
виникає через вплив опору дорівнює
У
цьому випадку похибка
.
Вона може досягти максимального значення
25 %, якщо
.
Похибка
може бути незначною, якщо опір
Джерелами похибок можуть бути
нестабільність
напруги
,
вплив опорів з'єднувальних дротів
,а
також їхні температурні зміни.