- •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.
50. Ацп с модуляцией длительности импульса.
С
U
вх R
τимп
ОУ Кн
Вх сигнал преобразуется в импульс, длительность кот явл-ся функцией вх сигнала.
Выходное напряжение интегратора меняется со скоростью = R × C. В момент, когда выходное напряжение интегратора и напряжение входа сравниваются, срабатывает компаратор Кн, запуская генератор импульсов. На выходе преобразователя идет подсчет числа импульсов генератора за время . Т.о., аналоговое входное напряжение превращается в число импульсов за время . Подсчет импульсов происходит за счет счетчиков аналогично предыдущей схеме.
Т.о происходит преобразование напряжения в частоту импульса.
Uвх
τимп
t
Uвых
t
51. Счетчики импульсов.
Структурная схема счетчиков м.б. представлена в виде:
1 0 1 0
1 0 1 0
Т1
Т2
Т3
Т4
триггер
f(x)
Каждому поступившему на вход Т1, Т2, Т3, Т4 соответствует одна комбинация состояний триггеров. Число триггеров необходимо для преобразования в двоичный код – 4 – декада.
На основе таких счетчиков создаются запоминающие устройства. Т.к. триггер (декада триггеров) могут находится в выбранном состоянии долго.
52. Микропроцессоры (мкп). Структура.
Для обеспечения логики обеспечения алгоритма используются логические устройства или микропроцессоры – устройство, имеющее множество входных сигналов и выходных, обеспечивающих как метрологическую оценку результатов измерения, так и логику работы СИ. Благодаря развитию интегральных технологий (создание электрических схем в объеме твердого тела – кристалла) размеры функциональных возможностей таких электронных устройств велики. В микропроцессорные устройства м.б. встроены устройства преобразования сигналов, устройства запоминания, устройства сравнения сигналов, позволяющие на программном уровне обеспечить заданные функции (расчет метрологических характеристик, запоминание результатов измерений, контроль за правильностью работы СИ) – пробоотборники, устройства контроля параметров окружающей среды.
МКП включает устройство, обеспечивающее хранение измеренной информации, выдача управляемых сигналов по конкретным адресам, устройства для передачи этих сигналов в виде двоичных кодов. Связь собственно СИ и процессора осуществляется по линиям связи. МКП имеет несколько таких линий: линии приема и передачи данных, линии управления, линия адреса.
Структурная схема МКП:
В
нутренняя
инт шина
СчК
PrA
ЗУ
РУ
БСР
АЛУ
БУ
шина данных
Элементы МКП, имеющие память для сравнения, обработки и связи между собой называются регистры.
СчК – счетчик команд устройств;
АЛУ – арифметическое логическое устройство;
ЗУ – запоминающее устройство;
БСР – блок специальных регистров;
РУ- регистрирующее управление.
PrA – регистор адреса
