- •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.
46. Структурная схема си с двукратным сравнением, си с периодическим сравнением.
Для устранения влияния этих параметров:
1 Погрешность запоминающего устройства, обусловлено неточностью порога сравнения 2-х величин
2 Погрешность обусловленная условиям быстродействия СБМ
3 Погрешность обусловленная компораторного напряжения
4 Погрешность ОРУ (см вопрос № 45) используется схема с двухкратным сравнением.
Км
СБМ
Ф1
КН
ГПН
ОРУ
И
Ф2
ГОН
УУ
Особенность схемы: за один цикл измерения компораторного напряжения срабатывает дважды. 1 раз в момент наступления равенства напряжения на компараторе. На выходе Ф1 формируется напряжение, поступающее на один из входов компаратора СБМ. Одновременно с СБМ поднимается на Ф2 с выхода которого сигнал поступает на один из входов интегратора (И). При этом (ГОН) генератор опорного напряжения- на 2-х входных И формирует напряжение при котором на выходе И напряжение недостаточное для сравнения компаратора.
При измерении на вход сигнала Рх начинает расти напряжение с выхода СБМ. При этом растет напряжение на выходе Ф1 и сравнивается с напряжением И. Компаратор при этом срабатывает и запускает ГПН. Дальнейшая работа схемы Идентично предыдущей (см вопрос № 45).
Величина входного сигнала в этом случае и изменяющееся изменяются дважды с помощью задающего управляющего устройства(УУ), влияющего коммутатор напряжения и генератор пилообразующего напряжения.
В результате эти обе величины сравниваются ( вычитаються) от значения величины ГПН. Эта операция позволяет выполнить логическое устранение погрешности входящих в одно из измерений.
СИ с периодическим сравнением
При реализации метода многопрофильных измерений в это устройство (схему) вводиться МП-программирующее управляющее устройство. Оно задает цикличность и режим сравнения. Число измерений определяется программным устройством от 20 до 50 измерений.
47. Структурные схемы си случайных сигналов.
Изменение параметров случайных сигналов сводится к измерению:
1. Среднего значения измеряемой величины
2. Среднего квадратичного измерения
3. Дисперсии
1. Измерение среднего значения ( X ср): X ср = 1/Т 0T/2 x(t)dt
Структурная схема среднего значения:
ПНУ
|
|
|
|
Сч 1 |
-
Т
Сч 2 |
|
ГИ – генератор импульсов Сч – счетчик Т - триггер
В случае когда измеряемая величина является непрерывной операции интегрирования выполняются с помощью RC-цепочки
|
В случае когда изм. величина сложна, как функция времени в цифровом виде, измеряемое определяют как среднее X ср = 1/N Σ Xi (T)
Определение ср. значения заключается в суммировании выборок отдельных измерений. Входной сигнал при этом преобразуется в частоту. Моменты времени для выборки задаются с помощью генераторов импульсов. Вх. сигнал при этом преобразуется в пропорциональный, частотный, импульсный сигнал, который поступает через ключ, который открывает-закрывает вход импульсов на счетчик импульсов 1. Счетчик представляет из себя последовательный набор триггеров. В результате этого число импульсов, преобразуется в двоичный код. Т. о. за время генерирования импульсов на вход счетчика поступит определенное число импульсов. Одновременно импульсы подсчитываются счетчиком 2. Для вычисления ср. значения изм. величины производится операция деления показания счетчика. Цикличность работы устройства задается оператором путем включения триггера Т1.
2. Схемы для вычислений дисперсий и СКО.
На практике используется выражение Дx = 1/Т 0T x2(t)dt
В случае использования непрерывных сигналов применяются схемы RC-цепочек. На выходе которых реализуются степенные функции
В случае, если исп. цифровые формы сигналов реализуется зависимость X ср = 1/N Σ X2
Устройство, осуществляющее эту операцию- возведение степени-называется квадраторы и представляют из себя усилитель, имеющий нелинейную статическую характеристику. Выходной сигнал соответствует квадрату от входной величины.

КЛ
ГИ