- •Модуль I.Основы теории измерений Тема I.1Измерение и методы измерений. Измерительные приборы Подтема I.1.1Измерение и методы измерений.
- •К основным единицам в международной системе си на данный момент относят
- •Подтема I.1.2Расчет резистивных измерительных мостов
- •Подтема I.1.3Расчет расхода
- •Подтема I.1.4Расчет расхода по уравнению Бернулли
- •Модуль II.Датчики информации Тема II.1Дискретные датчики для систем автоматизации Подтема II.1.1Датчики приближения
- •Тема II.2Датчики для управления аналоговыми процессами Подтема II.2.1Датчики температуры
- •Подтема II.2.2Датчики давления, расхода и уровня
- •Подтема II.2.3Выбор и применение датчиков
- •Тема II.3Микропроцессорные измерительные системы Подтема II.3.1Применение датчиков в среде разработки Arduino
Подтема I.1.4Расчет расхода по уравнению Бернулли
Каков расход газа, если давление с одной стороны отверстия пластины равно 5,6 атм (P1), с другой составляет 5,2 атм, а константа пластины отверстия равна 15? Формат ответа: 123 (дробная часть и единицы измерения отбрасываются)
9
10
Каков расход газа, если давление с одной стороны отверстия пластины равно 3,6 атм (P1), с другой составляет 3,3 атм, а константа пластины отверстия равна 12? Формат ответа: 123 (дробная часть и единицы измерения отбрасываются)
6
7
Каков расход газа, если давление с одной стороны отверстия пластины равно 1,6 атм (P1), с другой составляет 1,4 атм, а константа пластины отверстия равна 11? Формат ответа: 123 (дробная часть и единицы измерения отбрасываются)
4
5
Каков расход газа, если давление с одной стороны отверстия пластины равно 6,6 атм (P1), с другой составляет 4,2 атм, а константа пластины отверстия равна 10? Формат ответа: 123 (дробная часть и единицы измерения отбрасываются)
39
40
Модуль II.Датчики информации Тема II.1Дискретные датчики для систем автоматизации Подтема II.1.1Датчики приближения
Обнаружить детали без прямого контакта с ними помощью магнитного поля можно при помощи
индуктивного датчика приближения
емкостного датчика приближения
датчика приближения фотоэлектрического типа
датчика магнитного поля +
Какое утверждение не верно для индуктивных датчиков?
датчики обнаруживают детали только из сплавов железа (сталь, чугун) +
датчики позволяют обнаруживать детали из немагнитных материалов
имеют диапазон чувствительности от 0,3 мм до немного более чем 100 мм
обнаруживают как неподвижные, так и движущиеся объекты
Какое утверждение верно? По катушке индуктивного датчика приближения
может протекать только переменный ток
может протекать только постоянный ток
может протекать как постоянный ток, так и переменный в зависимости от ее индуктивности
ток не протекает, он протекает только в обнаруживаемой детали
При приближении детали к катушке индуктивного датчика энергия поля катушки
Уменьшается +
увеличивается
постоянна
не зависит от положения детали и определяется только схемой питания катушки
Емкостные датчики приближения позволяют обнаруживать детали
только из металлов
только из неметаллов
как из металлов, так и из неметаллов +
может обнаруживать только жидкости
Компенсирующий электрод в емкостном датчике приближения используется для
компенсации влаги на поверхности датчика +
компенсации внешних электрических полей (например, от других датчиков приближения)
компенсации влияния температуры окружающей среды
компенсации влияния диэлектрической постоянной материала детали на точность обнаружения
Наиболее энергоэффективными светодиодами для использования в качестве источника света в датчиках приближения фотоэлектрического типа являются
красные светодиоды
синие светодиоды
зеленые светодиоды
инфракрасные светодиоды +
Источник и приемник размещаются в разных корпусах в датчике фотоэлектрического типа, работающем в режиме
проходящего луча +
с обратным отражением луча
поляризованного обратного отражения луча
диффузном
В качестве фотоприемника фотодатчиков используются
фотодиоды
фототранзисторы
фототиристоры
фотокамеры
фотодатчики
Объекты с высоким коэффициентом отражения (например, полированные) эффективно обнаруживаются фотодатчиком, работающем в режиме
проходящего луча +
с обратным отражением луча
поляризованного обратного отражения луча
диффузном
В загрязненных промышленных средах (например, запыленных) наиболее эффективным будет применение фотодатчика, работающего в режиме
проходящего луча +
с обратным отражением луча
поляризованного обратного отражения луча
диффузном
У датчиков в режиме поляризованного обратно отражённого луча расстояние обнаружения
больше, чем в неполяризованных режимах
меньше, чем в неполяризованных режимах +
такое же, как в неполяризованных режимах
самое большое из всех режимов
В каком режиме фотодатчика не требуется доступа к обеим сторонам объекта и не нужен рефлектор?
проходящего луча
с обратным отражением луча
поляризованного обратного отражения луча
диффузном +
Самые большие расстояния обнаружения характерны для фотодатчика , работающего в режиме
проходящего луча +
с обратным отражением луча
поляризованного обратного отражения луча
диффузном
Фотоэлектрический датчик обычно не содержит
источник света
фотоприемник
источник питания +
логическую схему
Модуляция светодиодного источника света в фотодатчиках используется для
снижения тепловых потерь в приборе +
определения расстояния до детали
подавления фонового отражения
для удобства монтажа и отладки работы датчика
Обрыв жилы тонкого многожильного провода можно обнаружить фотоэлектрическим датчиком, работающим в диффузном режиме
Широкоугольном +
с определением расстояния
с подавлением отражения от фона
с фиксированным фокусом
Отношение действительного уровня света, зафиксированного приемником к минимальному уровню, необходимому для изменения состояния выхода называется
порогом срабатывания датчика
запасом
коэффициентом усиления
коэффициентом фонового отражения +
Для обнаружения отпечатанной цветной маркировки при использовании источника света в видимой области используется фотоэлектрический датчик, работающий в диффузном режиме
широкоугольном
с определением расстояния
с крутым спадом
с фиксированным фокусом +
Эффект Холла используется в датчиках
магнитного поля +
температуры
давления
влажности
Эффект Виганда используется в датчиках
магнитного поля +
температуры
давления
влажности
Проволока из магнитомягкой сердцевины и магнитотвердой оболочке используется в
датчиках Виганда +
магниторезистивных датчиках магнитного поля
индукционных датчиках магнитного поля
датчиках магнитного поля на эффекте Холла
Работать без источника питания может
датчик Виганда +
индукционный датчик магнитного поля
датчик магнитного поля на эффекте Холла
ультразвуковой датчик расхода газа
Диск Корбино используется для измерения
индукции магнитного поля +
влажности
индуктивности магнитного поля
индукции электрического поля
Для определения направления силы Лоренца в датчиках на эффекте Холла можно воспользоваться
правилом буравчика
правилом правой руки
правилом левой руки +
правилом Лопиталя
На электроны в датчике на эффекте Холла действует сила
Лоренца +
Кориолиса
трения
Гука
Что не используется для измерения индукции магнитного поля?
датчик Виганда
диск Корбино
датчик Холла
датчик Зеебека +
Значительное применение в качестве материала резистивных детекторов температуры находит
палладий
платина +
полоний
серебро
Какой режим фотоэлектрического датчика следует использовать для обнаружения области, где необходимо игнорировать фон близкий к объекту?
диффузный с подавлением фонового отражения
диффузный с крутым спадом
диффузный широкоугольный
с волоконной оптикой
Что означает юстировка датчика?
выравнивание вдоль некоторого направления +
настройка выходного интерфейса
настройка логических уровней выхода
стабилизация питания
4-проводное измерение, выделение тепла при измерении характерны для
резистивного датчика температуры +
термистора
термопары
пирометра
Быстрая реакция на температуру, хрупкость и нелинейность на отдельных участках характерны для
резистивного датчика температуры +
термистора
термопары
пирометра
Сильная нелинейность, малый температурный диапазон характерны для
резистивного датчика температуры
термистора
термопары
пирометра
Большой температурный диапазон, большая нелинейность характерны для
резистивного датчика температуры
термистора
термопары
кварцевого датчика температуры
Высокая стабильность, точность и линейность характерны для
резистивного датчика температуры
термистора
термопары
кварцевого датчика температуры
Линейность, температурный диапазон до 150 градусов Цельсия и низкая цена характерны для
резистивного датчика температуры
термистора
ИС-датчика температуры
кварцевого датчика температуры
Для узнавания характеристики различных деталей и идентифицировать деталь по двухмерному изображению используются
системы технического зрения
датчики обнаружения фотоэлектрического типа
индуктивные датчики
экспертные системы
Для размещения в рабочей области беспорядочно поступающие детали используются
системы технического зрения
датчики обнаружения фотоэлектрического типа
индуктивные датчики
экспертные системы
Для определения координат X, Y, Z детали используются
системы технического зрения
датчики обнаружения фотоэлектрического типа
индуктивные датчики
экспертные системы
