- •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.
6. Причины возникновения и методы устранения погрешности.
Причины возникновения погрешности в приборах:
1. погрешность метода измерений – теоретическая погреш-ность, обусловленная несовершенством разрабатываемого метода, а также не достаточным изучением явления лежащие в основе изучения;
2. погрешность влияющих величин – всевозможные факторы воздействующие на прибор (влажность, вибрация, температурные поля, электромагнитные излучения);
3. погрешность установки СИ;
4. измерение приборами с искаженным классом точности.
Методы устранения погрешности:
1. Структурная схема любого прибора включает в себя следующие основные элементы:
Внешние
помехи
ОУ |
ПИП |
И |
В |
Нужно устранить влияние чувствительного элемента на измеряемые параметры или учитывать его проведение измерений.
2. Между элементами СИ существует взаимное влияние (помехи), природа которого может быть тепловой, электромагнитной.
3. Внешние помехи – на каждый элемент могут воздействовать всевозможные поля (статистические, динамические), что приводит к изменению погрешности.
Для устранения явлений используются:
- СИ с улучшенными метрологическими характеристиками;
- устранение влияния внешних факторов;
- более глубокое изучение физ. явлений лежащих в условиях измерения;
- проведение измерений при разных положительных СИ.
7. Си, их классификация. Структурные схемы си.
СИ- техническое устройство, служащее для определения размера физ. вел-ны и имеющее нормируемые метрологические характеристики.
Все СИ по их сложности подразделяются на 4 класса:
меры
измерительные устройства
измерительные установки
измерительные системы
Мера - СИ предназначенное для восприятия физ.вел. заданного размера.
Измерительное устройство- вид СИ который в зависимости от формы представления сигналов измеренной информации делится на:
измерительный преобразователь и
измерительный прибор.
Измерительный преобразователь- СИ предназначенное для выработки сигнала измеренной информации, в форме удобной для передачи, хранения, обработки данных, но не непредназначенное для воспроизведения оператором.
Измерительный прибор- СИ предназначенное для выработки сигнала измеренной информации, в форме доступной для непосредственного восприятия оператора (положение стрелки, цифры на табло).
Измерительная установка- совокупность функционально-объединенных СИ, а также вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигнала в форме доступной оператору, и расположенных в одном месте.
Измерительная система- совокупность СИ и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи и вырабатывающих измер. информацию во всех формах, которые будут располагаться на значительном удалении друг от друга.
Структурные схемы СИ.
Для удобства анализа работы СИ их рассматривают в виде структурных схем.
В зависимости от метода преобразования СИ делят на 2 класса: 1. прямого преобразования
2. компенсационного преобразования
Структурная схема прямого преобразования.
ПИП- первичный измерительный преобразователь
ИП- измерительный преобразователь
ВП- вторичный преобразователь
ОУ- отчётное устройство
УОП- устройство обратного преобразователя
О
Входное воздействие Х, выходное- Y.
Схема называется так потому что входной сигнал измерения проходит всё СИ.
В отличии от 1-ой схемы во 2-ой появляется дополнительное звено.
УОП предназначено для выработки сигнала сравнения меры в измерительном устройстве, что значительно повышает точность измерений.

П
П