- •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.
3. Методы измерений, используемые в автомат приборах.
Измерение – процесс, заключ-ся в сравнении измеренной физ-кой величины с эталонной вел-ной, принятой за единицу.
В большинстве случаев используют 2 метода:
1. непосредственной оценки, 2. сравнения с мерой.
Метод непосредственной оценки – м-д измерений, в к-ром значение величины определяют непосредственно по отсчетному уст-ву измер-ного прибора прямого действия.
Х У
М-д сравнения с мерой м-д измерения, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Методы сравнения в зависимости от результата подразделяют на: - нулевой;- дифференциальный.
Нулевой метод – метод сравнения с мерой, в котором подбирают такую меру, чтобы разность между измеряемой вел-ной и мерой была пренебрежимо мала.
Дифф-ный м-д – м-д сравнения с мерой, в к-ром на измер-ный прибор воздействует разность между измеряемой вел-ной и мерой. Мера – фиксированная величина.
Техническая реализация методов осущ-ся 3-мя способами:
1.Способ противопоставления – способ сравнения с мерой, в котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, воздействуют на прибор сравнения одновременно.
2.Способ замещения – способ сравнения с мерой, в котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, воздействуют на прибор сравнения поочередно.
3.Способ совпадения – способ сравнения с мерой, при котором подбирают такое воздействие на прибор сравнения измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой, чтобы достичь их точного совпадения по величине (для периодических величин).
4. Классификация измерений.
Как правило, классифицируются по 5 пунктам:
1. в зависимости от временных характеристик измеряемых величин:
- статистические;
- динамические измерения.
2. по совокупности физических характеристик измеряемой величины:
- механические измерения;
- электрические приборы;
- тепловые приборы;
- оптические измерения.
3. по условиям, определяющим точность измерения:
- измерения с максимальной точностью (прецизионные измерения);
- контрольно-поверочные измерения;
- технические измерения.
4. по числу измерений величины:
- однократные;
- многократные измерения.
5. в зависимости, каким образом получили результат измерения:
- прямые;
- косвенные;
- совокупные измерения.
Погрешность измерений.
Погрешность – степень отличия измеряемого значения от истиной величины. Точность измерения – это понятие свидетельствует в какой степени удалось уменьшить влияние погрешности и определить истинное значение величины.
Типы погрешности:
1. абсолютная
погрешность
.
Это модуль разности истинного измеренного
значения величины. Истинное значение
стремится к действительному значению,
которое определяется физико-химическими
методами и приведены в справочниках.
2. относительные
погрешности – это отношение %, которая
показывает, какая доля, приходится на
1-цу измеряемой величины.
Это
позволяет сравнить измерения, проведенные
в разное время.
3. Приведенная
погрешность – какая доля приведенной
погрешности пригодится на нормирующие
значения
ХN-
это длины шкал, число делений шкалы
измерений, разность между верхним и
нижним диапазонам измерения.
4. Класс точности
– отражает самую большую погрешность
выраженную в %;
5. Вариация показаний – это отношение разности прямого и обратного движения на нормирующую величину
Природа вариации показаний:
1. механические источники вариации.
2.наличие магнитных цепей в приборах
