- •1. Функции, выполняемые автоматическими си.
- •2.Обобщенная структурная схема процесса измерений.
- •3. Методы измерений, используемые в автомат приборах.
- •4. Классификация измерений.
- •Погрешность измерений.
- •6. Причины возникновения и методы устранения погрешности.
- •7. Си, их классификация. Структурные схемы си.
- •8. Метрологические характеристики си.
- •9. Статические и динамические характеристики си.
- •11.Первичные измерительные преобразователи (пип). Классификация по входным и выходным величинам.
- •12.Реостатный пип.
- •13. Тензо- и пьезорезистивные пип
- •14. Терморезистивные преобразователи (тп). Материалы.
- •15. Датчик Холла (магнитостр-ные преобразователи)
- •16. Термоанемометры, болометры, термисторы.
- •17.Резистивный преобр-тель контактного сопротивления. Газочувствительные резистивные элементы.
- •18. Фотопреобразователи.
- •19 Приборы с зарядовыми состояниями. Пзс – матрицы
- •20 Индуктивные преобразователи
- •21 Емкостные преобразователи
- •22 Мостовые измерительные схемы
- •23 Мосты переменного тока
- •24 Компенсационные измерительные схемы.
- •25 Автоматический мост
- •26. Автоматический электронный потенциометр.
- •27. Усилители на транзисторах. Х-ки, схема с оэ.
- •29. Система передачи информации «сила- ток».
- •30. Дифференциально-трансформаторная система передачи информации.
- •Принцип действия дтп основан на изменении взаимоиндуктивности двух систем обмоток при перемещении элемента магнитопровода.
- •31. Преобразователь «перемещение – ток».
- •32. Сельсинная система передачи информации.
- •33. Способы задания сигналов измер-ой информации.
- •34. Квазидетерменированные сигналы.
- •35. Спектр периодического сигнала. Разложение в ряд Фурье. Графическое изображение.
- •36. Спектральный состав периодической последовательности прямоугольных импульсов.
- •38. Спектральный анализ сигналов в случае пм.
- •39. Спектральный анализ сигналов в случае амплитудной модуляции
- •40. Спектральный анализ сигналов в случае частотной модуляции. Фазовая модуляция
- •41. Спектральный анализ сигналов в случае импульсной модуляции (им).
- •42. Масштабное преобразование сигналов.
- •43.Структурная схема самобалансирующегося моста.
- •44. Классификация автоматических анализаторов качества продукции. Структурные схемы.
- •45. Структурная схема автоматического си, реализующего метод замещения с однократным сравнением. Функции мпу.
- •46. Структурная схема си с двукратным сравнением, си с периодическим сравнением.
- •47. Структурные схемы си случайных сигналов.
- •48. Операционные усилители.
- •49. Аналого-цифровые преобразователи сигналов. Ацп интегрирующего типа.
- •50. Ацп с модуляцией длительности импульса.
- •51. Счетчики импульсов.
- •52. Микропроцессоры (мкп). Структура.
- •1. Функции, выполняемые автоматическими си.
- •2.Обобщенная структурная схема процесса измерений.
33. Способы задания сигналов измер-ой информации.
В измерительной технике носителями информации явл. электрические сигналы, в которых любой измен-ся параметр эл. силнала может явл-ся функцией состояния объекта.
Эл. сигналы классиф-т: 1) детерминированные, 2) случайные.
Детерминированные сигналы – сигналы, значение параметров которых в любой момент времени известны; опред-ся заданием функции времени и м/б представлены с вероятностью =1.
Случайные – сигналы, вероятность предсказания параметров в которых ≠1. Разновидность случайных сигналов - квазидетерменированные сигналы (эти сигналы описываются функцией заданного вида, но один или несколько параметров в данной функции явл. случайными).
СПОСОБЫ:
1. Сигнал
2. Непрерывный во времени и квантовый по уровню
сигнал ступенчатой формы
Δ U – шаг квантования
Сигнал регистрируется, когда его величина отличается от предыдущего значения на Δ U. Требования к устройствам, регистрирующим такой сигнал: должны иметь наименьший шаг квантования следовательно лучше отслеживается сигнал.
3.Дискретный во времени сигнал – сигнал регистр-ся в опред. моменты
4. Комбинированный способ
В опред. момент времени регистр-ся величина сигнала.
Наиб. точный способ – аналоговое задание, но он имеет недостатки – он подвержен помехам (особенно при малых уровнях сигнала).
Наиб. помехоустойчивый способ – цифровой, позволяющий вводить коррект-е коды для отстройки от помех.
34. Квазидетерменированные сигналы.
Разновидность случайных сигналов - квазидетерменированные сигналы – эти сигналы описываются функцией заданного вида, но один или несколько параметров в данной функции явл. случайными (случайные – сигналы, вероятность предсказания параметров в которых ≠1).
Синусоидальный сигнал: Х=Аsin(ωt+φ)
А- амплитуда (единица измерения сигнала);
ω – угловая частота (рад/с) ;
φ- начальная фаза (рад.);
f- частота (Гц);
t- период.
Носители информации – А, ω, φ.
ω=2πf=2π/ t
Квазидетерменированные сигналы:
1) постоянный сигнал;
Постоянный сигнал – сигнал, у которого единственной изменяющейся величиной является амплитуда (А).
Такие сигналы наз. статическими.
2) единичный импульс;
3) гармонические сигналы;
x(t)=Acos(ωt+φ)
(ωt+φ) – фаза; φ – начальная фаза.
4) периодические сигналы (ПППИ= периодическая последовательность прямоугольных импульсов).
Т – период, U – амплитуда, r – длительность.
В промежутках м/ду импульсами значение функции =0.
35. Спектр периодического сигнала. Разложение в ряд Фурье. Графическое изображение.
T- период функции. К=1,2,3…
Для определения составляющих этого сигнала используют его разложение в ряд Фурье.
φ=
x
(t)
Спектр сигнала период
функции
А 0 представляет набор составляющих
(гармоник) с частотами
……
k
k w с убывающей амплитудой.
