- •Тема 1.
- •1.Назвіть основні метрологічні характеристики аналогових приладів.
- •2. Які позначки указуються на шкалі аналогового приладу?
- •3 Які вимогипри перевірці ставляться до приладів, що використовуються зразковими?
- •4. Класифікація похибок вимірів.
- •5. Визначення похибок вимірювання.
- •6. Чим обумовлена систематична похибка вимірювання?
- •7. Чим відрізняються систематична та випадкова похибки вимірювання?
- •8. Назвіть наближені та більш точні методи обчислення випадкової похибки вимірювання.
- •14. По яким похибкам присвоюються класи точності електровимірювальним приладам?
- •15. Назвіть класи точності аналогових приладів.
- •22. Визначення зведеної похибки вимірювання.
- •23. Як указуються класи точності?
- •24.Назвіть додаткові похибки.
- •Як класифікуються електромеханічні прилади по способу створення обертового моменту
- •Запишіть рівняння обертаючого моменту та назвіть основні переваги та недоліки приладів магнітоелектричної системи
- •Запишіть рівняння обертаючого моменту та назвіть основні переваги та недоліки приладів електромагнітної системи
- •Запишіть рівняння обертаючого моменту та назвіть основні переваги та недоліки приладів електродинамічної системи
- •Вкажіть основні властивості приладів феродинамічної системи
- •Запишіть рівняння обертаючого моменту та назвіть основні переваги та недоліки приладів електростатичної системи
- •Запишіть рівняння обертаючого моменту та назвіть основні переваги та недоліки приладів індукційної системи
- •Як створюються електричний і механічний протидіючі моменти
- •Поясніть принцип дії та роботу застосування логометрів різних систем
- •Як здійснюється захист вимірювальних механізмів аналогових приладів від зовнішніх електричних та магнітних полів
- •Поясніть блок-схему та основні властивості електронно-аналогових приладів
- •Поясніть принцип будови та область застосування термоелектричної системи
- •19. Принцип роботи та основні властивості приладів мес з напівпровідниковими випрямлячами
- •1. Призначення електронно-променевого осцилографа.
- •2. Основні блоки електронно-променевого осцилографа
- •3. Поясніть будову електронно-променевої трубки.
- •4. З яких елементів складається «електронна гармата» осцилографа.
- •5. Яка послідовність налагоджування електронно-променевого осцилографа для спостереження періодичних процесів?
- •14. По яким залежностям повинні змінюватися напруга та частота генератора розгортки для отримання нерухомого зображення на екрані?
- •Призначення вимірювальних трансформаторів струму (тс) та напруги (тн).
- •Характеричні особливості режиму роботи вимірювальних трансформаторів струму та напруги.
- •В яких випадках використовуються шунти і додаткові опори для розширення діапазону вимірювання приладів?
- •Назвіть основні переваги цифрових вимірювальних приладив перед аналоговими.
- •Назвіть основні блоки узагальненої структурної схеми цифрових вимірювальних приладів та їх призначення.
- •Які методи перетворення аналогових величин в ряд дискретних значень застосовуються в цифрових вимірювальних приладах?
- •Яке призначення вхідного пристрою цифрового вимірювального приладу?
- •Назвіть типи аналого-цифрових перетворювачів (ацп) по способу перетворення аналогової величини в код.
- •Які принципи визначення невідомої частоти можуть бути використані в цифрових частотомірах?
- •Поясніть принцип роботи цифрового частотоміра. Чим пояснюються похибки приладу? Як визначити відносну похибку цифрового частотоміра?
- •Поясніть принцип роботи цифрового часо-імпульсного вольтметра.
- •Поясніть принцип роботи цифрового інтегруючого вольтметра. Які переваги цифрових вимірювальних вольтметрів з двотактним інтегруванням?
- •Як визначаються похибки цифрових вимірювальних вольтметрів?
- •11. Назвіть основні переваги цвп перед аналоговими.
- •12. Назвіть основні метрологічні характеристики цвп.
- •Діапазон вимірювання
- •13. В чому полягають операції квантування по рівням та дискретизації по часу при роботі цвп?
- •14. Принцип роботи двійкового лічильника.
- •15. Як підвищується перешкодостійкість цифрових вольтметрів?
- •16. Що впливає на методичну похибку цифрових вольтметрів?
- •17. Від чото залежить інструментальна похибка цвп?
- •18. Що впливає на швидкодію цвп?
- •19. Як позначаються класи точності цифрових вольтметрів?
- •20. Що впливає на відносну похибку цвп?
- •21. Поясніть роботу апц з порозрядним зрівноваженням. Назвіть переваги та недоліки.
- •Спрощена структурна схема вольтметра з порозрядним зрівноваженням
- •22. Цифровий фазометр. Поясніть принцип дії та блок-схему.
- •23. Цифрові ватметри з двотактним інтегруванням.
Як класифікуються електромеханічні прилади по способу створення обертового моменту
За способом перетворення електромагнітної енергії в механічну енергію (за способом створення обертового моменту) електромеханічні прилади поділяються на:
- магнітоелектричні;
- електромагнітні;
- електродинамічні;
- електростатичні;
- вібраційні
- індукційні.
Запишіть рівняння обертаючого моменту та назвіть основні переваги та недоліки приладів магнітоелектричної системи
В основі дії цих приладів лежить принцип взаємодії магнітного поля, створюваного постійним магнітом, з вимірюваним струмом, що протікає по рухомій рамці. Використовують магнітоелектричні прилади з рухомою рамкою і рухомим магнітом
– перетин
котушки
W - Число витків котушки
B - Магн. Індукція
I - Сила струму
a - Кут відхиленні
Переваги
Рівномірна шкала.
Має сильне власне магнітне поле (не має потреби в захисті).
Споживає малі струми та відноситься до приладів з малими власними втратами.
Велика чутливість, тому можуть виконувати роль нульових покажчиків.
Недоліки
Складність конструкції.
Не розраховані на перевантаження.
Робота тільки в колах постійного струму.
Промисловість випускає магнітоелектричні амперметри й вольтметри щитові та переносні, однограничні та багатограничні всіх класів точності від 0,1 і нижче.
Запишіть рівняння обертаючого моменту та назвіть основні переваги та недоліки приладів електромагнітної системи
Це прилади, в яких обертаючий момент виникає в результаті взаємодії поля електромагніта з феромагнітним сердечником.
Переваги
Простота конструкції.
Можуть вимірювати більші струми, тому що котушки нерухомі та їх можна намотати провідником великого січення.
Витримують як короткочасні, так і тривалі навантаження.
Можуть працювати в колах постійного і змінного струму.
Недоліки
Нерівномірність шкали і відносно низька чутливість при вимірюваннях малих струмів.
Залежність показників приладу від впливу зовнішніх магнітних полів.
Низький частотний діапазон вимірювань.
Велике власне споживання енергії.
Запишіть рівняння обертаючого моменту та назвіть основні переваги та недоліки приладів електродинамічної системи
Це прилади, в яких обертаючий момент створюється за рахунок взаємодії магнітних полів нерухомої і рухомої котушок зі струмами
Переваги
Працюють у колах змінного і постійного струму.
Висока точність вимірювань у колах постійного струму.
Рівномірність шкали при вимірюванні потужності.
Можливість використання для обліку електроенергії в колах постійного струму.
Вимірювання активної й реактивної потужності в колах змінного струму.
Недоліки
Нерівномірність шкали при вимірюваннях струму і потужності.
Велике власне споживання потужності.
Незахищеність від зовнішніх магнітних полів.
Залежність показників приладів від частоти струму й температури навколишнього середовища.
Вкажіть основні властивості приладів феродинамічної системи
Отличаются от электродинамических приборов тем, что неподвижная катушка помещена на магнитопровод для усиления магнитного потока.
Имеют больший вращающий момент и большую чувствительность, но меньшую точность и узкий частотный діапазон (до 1,5 кГц).
Область применения: W , φ , а также в качестве самопишущих приборов.
Відрізняються від електродинамічних тим, що нерухома й рухома котушки мають свої магнітопроводи, виконані з фероматеріалу, тому магнітні поля котушок значно сильніші.
Переваги
Не піддаються впливу зовнішніх магнітних полів.
Менше ніж в електродинамічних приладах власне споживання потужності.
Більший ніж в електродинамічних приладах обертаючий момент.
Недоліки
Відносно мала точність.
Менший ніж в електродинамічних приладів частотний діапазон.
Зазначені властивості феродинамічних приладів визначають галузь їх застосування - у якості щитових і переносних приладів змінного струму, а також як самописні прилади.
