- •Зміст і завдання предмету.
- •Історія розвитку вимірювальної техніки.
- •3.Основні поняття метрології.
- •4.Класифікація вимірювальних приладів.
- •1. Похибки вимірювань.
- •2. Класифікація похибок.
- •3. Класи точності засобів вимірювання.
- •4. Метрологічні характеристики засобів вимірювання.
- •3.Схема включення амперметра в коло.
- •4.Розширення границь вимірювання амперметрів.
- •5.Вимірювання змінного струму.
- •6.Розширення границь вимірювання – вимірювальні трансформатори.
- •2.Зразкові засоби вимірювань напруги
- •3.Вимірювання постійної напруги.
- •4.Схема включення вольтметра в коло.
- •5. Розширення границь вимірювань напруги.
- •2. Вольтметри середньо випрямлених значень
- •3.Вольтметри амплітудних значень
- •4.Вольтметри середньоквадратичних значень
- •2.Електромеханічні ватметри
- •3.Вимірювання потужності в колах змінного струму.
- •Призначення та метрологічні характеристики вимірювальних генераторів
- •Генератори основної низької частоти
- •Призначення високочастотних генераторів.
- •Класифікація високочастотних генераторів.
- •Структурна схема високочастотного генератора
- •4.Параметри імпульса.
- •5. Генератори імпульсних сигналів
- •Будова та принцип дії осцилографа
- •1.Призначення осцилографів
- •2.Класифікація осцилографів
- •3.Будова електронно-променевої трубки
- •4.Принцип електростатичного відхилення
- •Будова та принцип дії осцилографа
- •1.Основні параметри епт
- •2.Структурна схема осцилографа
- •3.Принцип утворення зображення на екрані осцилографа
- •Будова та принцип дії осцилографа
- •1.Лінійна розгортка
- •2.Режими роботи генератора розгортки
- •3.Синусоїдна розгортка
- •4.Кругова розгортка
- •Будова та принцип дії осцилографа
- •1.Запам’ятовуючі осцилографи
- •2.Багатопроменеві осцилографи
- •3.Швидкісні осцилографи
- •Будова та принцип дії осцилографа
- •1.Калібратори осцилографа
- •2.Вимірювання амплітуди сигналу.
- •3.Вимірювання частоти сигналу.
- •4.Вимірювання зсуву фаз
- •5.Вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції.
- •Каталогова класифікація
- •2. Мостовий метод
- •3. Резонансний метод
- •4. Куметри.
- •Каталогова класифікація
- •2. Еталони і зразкові засоби вимірювання частоти, інтервалів часу
- •3. Вимірювання частоти осцилографом.
- •Електромеханічні частотоміри.
- •5. Резонансний метод вимірювання частоти
- •6.Вимірювальний перетворювач частоти в струм
- •7.Измерение высоких частот
- •Резонансные методы
- •Компенсаційний метод вимірювання різниці фаз.
- •2. Фазообертачі.
- •3.Фазометр на основі вимірювального перетворювача різниці фаз у середнє значення напруги
- •Електромеханічні фазометри
- •4. Модулометр на основі подвійного детектування.
- •5. Девіометр.
- •1.Основні властивості цвп
- •2.Узагальнена структурна схема цвп.
- •3.Перетворення аналогового сигналу в цифровий код.
- •4.Режими роботи цвп.
- •Аналого-цифровые перетворювачі слідкуючого зрівноважування.
- •Цифрові вольтметри
- •Електронно-рахункові частотоміри
- •1. Загальні положення
- •1.Поняття про датчики
- •2.Класифікація датчиків
- •3.Характеристики та параметри датчиків
4. Модулометр на основі подвійного детектування.
m=
Для вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції застосовують прилади які реалізують метод подвійного детектування або метод двох вольтметрів
Метод полягає в вимірюванні за допомогою одного з вольтметрів середньо випрямленої модульованої напруги, а за допомогою другого вольтметра максимальне відхилення напруги від середньо випрямленого значення. Постійна складова вимірюється магнітоелектричним вольтметром PV1 пікове значення постійної складової вимірюється за допомогою вимірюваного вольтметра PV2. Якщо за допомогою приладу PV1 підтимувати постійним середньовипрямлене значення амплітудно модульованої напруги, то показання пікового вольтметра можна проградуювати безпосередньо в значення коефіцієнта амплітудної модуляції.
5. Девіометр.
Метод полягає в частотному детектуванні, частотно модульованого коливання і вимірювань за допомогою пікового детектора амплітуди змінної складової вихідної напруги детектора пропорційної девіації частоти. Допоміжний генератор G настроюється на допоміжну частоту модулятора, тоді в секторі сигналів напруга різницевої частоти підсилюється на ППЧ (підсилювач проміжної частоти) і через обмежувач, який ліквідує паразитну амплітудну модуляцію подається на частотний детектор. В частотному детекторі частотно модульовані проектування…перетворюються в послідовність імпульсів постійної тривалості і амплітуди, частотна надходж….відповідає законам модуляції, осереднення здійснюється фільтром нижніх частот.
f (t) =2πΔfcost
ω→f
ω=2πf
Uнапруга різницевої частоти підсилюється ППЧ (підсилювач проміжної частоти) і через обмежувач, який ліквідує паразитну АМ, подається на частотний детектор – аналоговий лічильник імпульсів.
2- Лекція № 17
Тема: Основні принципи побудови цифрових вимірювальних приладів.
План:
Основні властивості ЦВП.
Узагальнена структурна схема ЦВП.
Дискретизація, квантування, кодування.
Режими роботи ЦВП.
1.Основні властивості цвп
Згідно з класифікацією за способом визначення значення вимірюваної величини вимірювальні прилади поділяються на аналогові і цифрові. Цифрові вимірювальні прилади більш зручні у використанні, однак, не варто вважати, що ЦВП в майбутньому повністю витіснять аналогові. Аналогові прилади прості і надійні. В тих випадках, коли оператору необхідно слідкувати за рівнем сигналу, визначати мінімальні значення і т. д. стрілочні прилади виявляються більш наочними.
Переважна більшість вимірюваних величин носить характер безперервної функції. В аналогових приладах безперервна вимірювана величина перетворюється в аналогову (безперервну) вихідну величину. Наприклад, кут відхилення стрілки. Результат визначається за шкалою. В цифрових приладах вимірювана величина перетворюється в дискретну форму і представляється у вигляді числа або коду.
Цифровими вимірювальними приладами називаються прилади, які автоматично виробляють дискретні сигнали вимірювальної інформації.
Під дискретними розуміють сигнали, значення яких виражено числом імпульсів, особливістю їх розташування на осі часу і т.д. Вся нескінченна множина значень вимірюваної величини в заданих межах замінюється обмеженим рядом дискретних значень.
Переваги цифрових вимірювальних приладів:
1.Висока швидкодія, точність та перешкодозахищеність.
2.Просте узгодження з обчислювальною технікою і засобами автоматики.
3.Можливість автоматизації процесу вимірювань.
4.Зменшення імовірності суб’єктивних помилок експериментатора при зчитуванні результату вимірювань.
Недоліки ЦВП:
1.Складність конструкції.
2.Висока вартість.
Під швидкодією
ЦВП розуміють максимальне число
вимірювань, виконуваних за одиницю часу
з нормованою похибкою. Сучасна елементна
база дозволяє будувати ЦВП, які
забезпечують до
10
перетворень
в секунду.
Під перешкодозахищеністю розуміють здатність ЦВП проводити вимірювання з нормованою похибкою при наявності перешкод.
Похибка в електронних ЦВП становить 0,001%.
