
- •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.
22) Кодова модуляція кодування і декодування інформації.
Імпульсно-кодова модуляція-процес перетворення аналогового сигналу уцифровий сигнал, коли через певні інтервали часу беруться відліки аналогового сигналу і незалежно один від одного квантуються і далі кодуються цифрами.
Для автоматизації роботи з даними, що відносяться до різних типів, важливим є приведення їх до єдиної форми. Для цього, як правило, використовують кодування, тобто представлення даних одного типу через дані іншого типу.
Декодування-процес зворотного перетворення коду до форми вихідної символьної системи, тобто отримання вихідного повідомлення.
23) Класифікація сигналів інформації, що вимірюється.
Сигнал вимірювальної інформації - це вимірювальний сигнал, який
представляє вимірювальну інформацію на виході засобу вимірювальної
техніки.
Сигнали вимірювальної інформації розділяють на візуальні та кодові.
Візуальним називають сигнал вимірювальної інформації, який сприймається
оператором візуально. Кодовим називають сигнал вимірювальної інформації,
який представляється заданим кодом і призначається для сприйняття
технічними засобами.
24) Іонізаційні вимірювальні перетворювачі, основні різновидності, принцип дії, особливості використання.
Іонізаційні перетворювачі перетворюють потік радіоактивного випромінювання у функціонально пов'язаний з ним електричний струм. Такі перетворювачі можуть принципово працювати на α-, β- і γ-випромінюванні.
Перетворення іонізуючого випромінювання у електричний сигнал, зручний для подальших передачі і використання у електричних приладах для вимірювання неелектричних величин, виконують іонізаційні лічильники (іонізаційні трубки) або сцинтиляційні лічильники. Підраховуючи частоту електричних імпульсів, одержаних після перетворення послідовності світлових спалахів у послідовність електричних імпульсів, визначають необхідні характеристики неелектричних фізичних величин, крізь які проходить іонізуюче випромінювання.
Іонізаційні перетворювачі використовують для вимірювання щільності та складу газу, геометричних розмірів виробів.
25) Індуктивні вимірювальні перетворювачі механічних величин, методи їх побудови і перетворення сигналів, область використання. Похибки індуктивних вимірювальних перетворювачів.
Індуктивні перетворювачі використовують для вимірювання і перетворення лінійних та кутових переміщень. Конструктивно вони можуть виконуватися одинарними і диференційними.
Принцип дії індуктивних перетворювачів заснований на зміні індуктивності обмотки перетворювача під дією перетворюваної механічної величини.
Індуктивність обмотки з осердям визначається виразом:
де W
- число витків обмотки; Rм- магнітний
опір магнітопроводу;
δ - довжина повітряного проміжку; μ0-магнітна проникність повітря; Sб - площа повітряного проміжку. Згідно виразом індуктивні перетворювачі можна побудувати на використанні зміни величин, що входять у нього. Найчастіше застосовують індуктивні перетворювачі зі змінними величинами повітряного проміжку, площі проміжку або магнітної проникності (магнітопружні датчики).
Похибки вимірювання таких перетворювачів становлять приблизно 3 %.