- •Параметры цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность, емкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: напряжение, ток, активная мощность, векторная диаграмма.
- •Цепь переменного тока с индуктивностью и емкостью: напряжение, ток, индуктивная реактивная мощность, векторная диаграмма.
- •Резонансы напряжений и токов: условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, перенапряжение, мощности в цепи.
- •Трехфазные цепи переменного тока. Симметричная трехфазная система эдс, токов и напряжений. Устройство трехфазного генератора, получение трехфазных эдс.
- •Мощность трехфазной цепи при симметричной и несимметричной нагрузках
- •Условия возникновения переходных процессов. Первый и второй законы коммутации.Включение катушки индуктивности на синусоидальное напряжение: уравнение тока, составляющие тока, его график.
- •Первый закон коммутации
- •Второй закон коммутации
- •Принцип действия, устройство, схемы включения и область применения измерительных механизмов и приборов разных видов систем.
- •Электронные измерительные приборы
- •Общие сведения и классификация электронных измерительных приборов. Принцип действия и область применения электронных вольтметров, осциллографов, омметров.
- •Цифровые измерительные приборы
- •Цифровые вольтметры постоянного и переменного тока. Комбинированные цифровые приборы (мультиметры).
- •Регистрирующие приборы. Общие сведения, назначение и классификация. Методы регистрации. Разновидности регистрирующих устройств и лентопротяжных механизмов. Самопищущие приборы
- •Общие сведения о преобразователях токов и напряжении.
- •Назначение, схемы включения и область применения шунтов и добавочных резисторов
- •Электрические измерительные цепи
- •Общие сведения. Мостовые цепи: одинарные мосты постоянного тока, двойные мосты постоянного тока: мосты переменного тока Одинарные мосты постоянного тока.
- •Мосты переменного тока.
- •Измерение угла сдвига фаз, частоты и коэффициента мощности.
- •Нагрузочные трансформаторы и автотрансформаторы. Фазоуказатели: принцип работы, устройство и применение.
- •Назначение, виды и принципы построения измерительно-информационных систем
Принцип действия, устройство, схемы включения и область применения измерительных механизмов и приборов разных видов систем.
Электронные измерительные приборы
Аналоговые электронные приборы класса В имеют, как правило, следующую структуру:
В качестве примера, ниже приведены несколько упрощенных структур электронных аналоговых приборов.
На данном рисунке приведена схема простейшего многопредельного электронного вольтметра. Схема содержит следующие элементы: R и S1 - образуют входной аттенюатор. S2 - изменяет коэффициент градуировки шкалы при измерениях постоянного и переменного напряжений. На транзисторе VT- собран простейший усилитель. Резисторы R1, R2 и R3 определяют рабочую точку транзистора.
Общие сведения и классификация электронных измерительных приборов. Принцип действия и область применения электронных вольтметров, осциллографов, омметров.
Упрощенная функциональная схема осциллографа (рис.4.21) включает в себя электронно-лучевую трубку ЭЛТ, входной делитель напряжения ВД,усилитель вертикального отклонения УВО, состоящий из предварительного усилителя ПУ, линии задержки ЛЗ и выходного усилителя ВУ, блок синхронизации БС, генератор развертки ГР, усилитель горизонтального отклонения УГО и калибраторы амплитуды КА и длительности КД.
Функциональная схема электронно-лучевого осциллографа
Исследуемый сигнал подается на вход Y канала вертикального отклонения, включающего в себя входной делитель и усилитель вертикального отклонения. Выходное напряжение УВО, поступая на вертикальные отклоняющие пластины, управляет отклонением электронного луча в трубке по оси Y.
При подаче переменного напряжения на вход Y электронный луч вычерчивает на экране осциллографа вертикальную линию. Для получения изображения исследуемого сигнала, развернутого во времени, необходимо смещать (развертывать) луч по оси X с равномерной скоростью. Это осуществляется подачей на отклоняющие пластины ОПх линейно изменяющегося пилообразного напряжения, вырабатываемого генератором развертки ГР. Принцип развертки изображения иллюстрируется рис.4.22, где даны кривые изменения напряжения их и uу, подаваемые на пластиныОПх и OПy и получающееся при этом изображение на экране осциллографа. Цифрами 1 - 4, 1’- 4' обозначены точки кривых в соответствующие моменты времени. Из рисунка видно, что при равенстве периодов напряжений их и uY на экране получается неподвижное изображение одного периода исследуемого сигнала. При увеличении периода пилообразного напряжения их в п раз на экране появится изображение п периодов исследуемого сигнала.
Для получения устойчивого изображения на экране осциллографа частота пилообразного напряжения развертки должна быть кратна частоте исследуемого сигнала. Выдержать точно кратность частот напряжений их и uY на практике оказывается достаточно сложно вследствие «ухода» частоты генератора ГР и изменения частоты исследуемого сигнала. Это приводит к неустойчивости изображения сигнала. Для обеспечения устойчивости изображения в осциллографе имеется блок синхронизации БС, который осуществляет изменение частоты генератора ГР (в некоторых пределах) в соответствии с частотой исследуемого процесса.
