- •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.
48. Операционные усилители.
Функции такие как сравнение, сложение, вычитание измеренных величин, выполняются с помощью электронных усилителей на транзисторах, работающих в различных режимах. Усилители наз. операционными.
В аналоговых устройствах
В цифровых устройствах:
X1
f(x)
X2
Наиболее широко распространенная схема:
Операционный усилитель представляет из себя 2 идентичных усилителя с общим Э(эмиттер), работающих на единую нагрузку. Входы усилителей раздельные. Uвх подается между Б (база) и Э каждого транзистора. Выходной сигнал равен сумме или разности каждых токов обоих транзисторов и зависит от величины входного сигнала. Рабочие токи на нагрузке прямой каждого транзистора выбирается с помощью делителя напряжения.
49. Аналого-цифровые преобразователи сигналов. Ацп интегрирующего типа.
При измерении непрерывных величин возникает необходимость преобразований этих аналоговых величин в цифровую форму для обработки результатов измерения, для связей микропроцессорного усилителя (МПУ) и УЭВМ. Эта операция осуществляется с помощью АЦП. К которым предъявляются следующие требования:
1. Высокая точность и скорость преобразования.
В состав АЦП входят 2 устройства: 1-мультиплексор-устройство, обеспечивающее коммутацию (соединение в определенной последовательности сигналов ко входу АЦП; 2-устройство хранения и выборки сигнала в процессе преобразования.
Классификация АЦП:
-программируемые - в которых процесс преобразования задается по шагам;
-непрограммируемые - в которых процесс преобразования осуществляется за время существования входного сигнала.
По принципу действия:
- АЦП интегрирующего типа
-АЦП со сравнением входного сигнала с известными дискретными уравнениями направления.
Из широко используемых способов преобразования напряжения в частоту является преобразование времени необходимого для заряда конденсатора С в число импульсов. АЦП построен на основе интегратора и 2-х компараторов напряжений. Величина напряжения на входе интегрирующего устройства выделенного на схеме пунктирной линией, изменяется линейно при подаче на вход аналогового сигнала. Выходной сигнал подается одновременно на 2 сравн. устройства Кн1 и Кн2 (компараторы). При равенстве величины опорного напряжения и входного сигнала на выходе компараторов появляется импульс, запускающий генератор импульсов. При этом входе операционного усилителя подается импульсное напряжение (последовательные прямоугольные импульсы) . длительность импульса на выходе генератора зависит от момента времени, когда прекратиться совпадение сигналов на компараторе. На выходе 1 и 2 будут сформированы сигналы с частотой пропорциональной напряжению на входе. Такой преобразователь часто используется для получения цифрового кода.
