- •1.Основные метрологические понятия и определения?
- •2.Классификация средств измерений (меры, измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы) и средств измерительной техники (измерительные преобразователи)?
- •1) Однозначные меры (гиря);
- •2) Многозначные меры (линейка);
- •3) Наборы мер (наборы гирь) .
- •1) Измерительные приборы прямого действия;
- •2) Измерительные приборы сравнения.
- •1) Показывающие измерительные приборы;
- •2) Регистрирующие измерительные приборы.
- •3.Меры электрических величин: э.Д.С., сопротивления, индуктивности, взаимной индуктивности, ёмкости?
- •2.4.1 Омметры на основе «обычного» им.
- •2.4.2 Омметры на основе логометрического им.
- •Механизма.
- •2.5 Магнитоэлектрические приборы с преобразователями.
- •12. Электромагнитные измерительные механизмы и приборы?
- •4.1 Устройство и принцип действия электродинамического им.
- •4.2 Ферродинамические измерительные механизмы.
- •4.3 Амперметры и вольтметры электродинамической и ферродинамической системы.
- •4.4 Ваттметры электродинамической и ферродинамической
- •14. Электростатические измерительные механизмы и приборы?
- •15. Индукционные измерительные механизмы и приборы (устройство и принцип действия индукционного измерительного механизма, индукционный счетчик)?
- •6.1 Устройство и принцип действия индукционного измерительного
- •И контурами токов.
- •6.2 Индукционные счётчики электрической энергии.
- •16. Мосты постоянного тока?
- •1 Мосты постоянного тока.
- •Упрощённая схема компенсатора постоянного тока приведена на рис. 6.
- •Установления рабочего тока; 2) компенсации измеряемой э.Д.С. Или напряжения.
- •19. Электронные аналоговые приборы (электронные вольтметры, электронные омметры)?
- •6.1 Электронные вольтметры.
- •1 МОм), могут работать в широком частотном диапазоне (от постоянного тока до частот порядка сотен мегагерц).
- •6.2 Электронные омметры.
- •20. Электронно-лучевые осциллографы?
- •При линейной развёртке.
- •28. Методы и средства измерения параметров конденсаторов
- •30. Методы и средства измерения частоты?(Также в учебнике)…
6.2 Электронные омметры.
Электронные омметры имеют широкий диапазон измеряемых сопротивлений (10 -4 … 10 17 Ом). Однако точность измерений, как правило, не очень высока: основная приведённая погрешность составляет 2…6 % и увеличивается до 10…15 % при измерении особо больших сопротивлений (R > 10 12 Ом).
В основе работы электронных омметров лежит преобразование измеряемого сопротивления в функционально связанное с ним напряжение постоянного тока, которое затем подаётся на магнитоэлектрический измерительный механизм; при этом шкала измерительного механизма градуируется в единицах
сопротивления.
Получили распространение несколько схем электронных вольтметров, одна из которых приведена на рис.3.
Рис. 3 Схема электронного вольтметра:
ИСН – источник стабильного напряжения U0; УПТ – усилитель постоянного тока; R0 – образцовый резистор (мера сопротивления); Rx – измеряемое сопротивление;
Р – магнитоэлектрический измерительный механизм.
20. Электронно-лучевые осциллографы?
Ответ: Электронно-лучевой осциллограф – прибор для визуального наблюдения электрических процессов, представленных в форме напряжения, а также измерения различных параметров сигналов, определяющих их мгновенные значения и временные характеристики. Кроме того, осциллограф может быть использован для измерения фазового сдвига между синусоидальными напряжениями, а также для измерения частоты.
Одним из основных узлов осциллографа является
электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), представляющая собой стеклянную колбу, в которой создан вакуум и расположены определённые конструктивные элементы. Группа электродов, включающая катод с нитью накала, модулятор и аноды (фокусирующий и ускоряющий) образуют так называемую электронную пушку, предназначенную для получения узкого пучка электронов – электронного луча. Отклоняющая система ЭЛТ состоит из двух пар пластин: горизонтальные пластины используются для отклонения луча по вертикали и называются вертикально отклоняющими, вертикальные пластины – для отклонения луча по горизонтали и
называются горизонтально отклоняющими. Экран трубки покрывается специальным веществом – люминофором, обладающим способностью светиться под действием ударяющихся в него электронов (электронного луча).
Для получения на экране осциллографа изображения мгновенных
значений сигнала, т.е. осциллограммы изменения сигнала во времени, исследуемый сигнал подаётся на вертикально отклоняющие пластины ОПY и одно-
временно электронный луч отклоняется с постоянной скоростью в горизонтальном направлении с помощью линейно изменяющегося (пилообразного) напряжения, приложенного к горизонтально отклоняющим пластинам ОПX. Напряжение, отклоняющее луч в горизонтальном направлении, называют развёртывающим.
По окончании цикла развёртки развёртывающее напряжение принимает первоначальное значение, при этом луч возвращается в исходное положение и цикл повторяется. В течение второго и последующих периодов луч и пятно на экране будут повторять своё движение. Световая инерция экрана способствует
получению на нём немелькающей кривой, повторяющей в определённом масштабе исследуемый сигнал. Условием неподвижного изображения является кратность отношения периода развёртывающего напряжения к периоду исследуемого сигнала, т.е. ТР/Т = N, где N – целое число. Если N = 1, то на экране
создаётся изображение одного периода исследуемого сигнала; если N = 2, то
наблюдатель видит на экране два периода, и т.д. Процесс получения изображения на экране ЭЛТ можно пояснить рис. 1.
Рис. 1 Временные диаграммы, поясняющие получение осциллограмм
