- •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
Тема II.3Микропроцессорные измерительные системы Подтема II.3.1Применение датчиков в среде разработки Arduino
Установить высокий логический уровень на выходе №4 контроллера Arduino можно вызовом функции
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(4, OUTPUT);
analogWrite(4, HIGH);
Установить низкий логический уровень на выходе №6 контроллера Arduino можно вызовом функции
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(6, INPUT);
analogWrite(6, HIGH);
Установить низкий логический уровень на выходе №5 контроллера Arduino можно вызовом функции
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
pulseOut(5);
analogWrite(5, HIGH);
Считать логический уровень на выходе датчика магнитного поля, подключенного к цифровому входу №3 контроллера Arduino, можно вызовом функции
analogRead(3);
digitalRead(3, HIGH);
digitalRead(3, INPUT);
digitalRead(3);
Считать логический уровень на выходе фотодатчика, подключенного к цифровому входу №5 контроллера Arduino, можно вызовом функции
analogRead(5);
digitalRead(5, HIGH);
digitalRead(5, INPUT);
digitalRead(5);
Считать информацию с аналогового датчика температуры, подключенного к входу A1 АЦП контроллера Arduino, можно с помощью вызова функции
analogRead(A1);
digitalRead(A1, HIGH);
digitalRead(A1, INPUT);
digitalRead(A1);
Считать информацию с аналогового датчика температуры, подключенного к входу A3 АЦП контроллера Arduino, можно с помощью вызова функции
analogRead(A3);
digitalRead(A3, HIGH);
digitalRead(A3, INPUT);
digitalRead(A3);
Считать информацию с аналогового датчика температуры, подключенного к входу A3 АЦП контроллера Arduino, можно с помощью вызова функции
analogRead(ADC3);
analogRead(A3);
analogRead(A3)
analogRead[A3];
К входу АЦП подключен датчик температуры. Десятиразрядный АЦП, который питается напряжением 5В, вернул результат измерения в программу в виде переменной целого типа, значение которой равно 90. Это означает
температура 90 градусов Цельсия
температура 90 градусов по шкале Кельвина
выходное напряжение датчика 90 В
выходное напряжение датчика 9 В
выходное напряжение датчика 0,44 В
выходное напряжение датчика 1,24 В
К входу АЦП подключен датчик температуры. Десятиразрядный АЦП, который питается напряжением 5В, вернул результат измерения в программу в виде переменной целого типа, значение которой равно 60. Это означает
температура 90 градусов Цельсия
температура 90 градусов по шкале Кельвина
выходное напряжение датчика 90 В
выходное напряжение датчика 9 В
выходное напряжение датчика 0,29 В
выходное напряжение датчика 1,24 В
К входу АЦП подключен датчик температуры. Десятиразрядный АЦП, который питается напряжением 5В, вернул результат измерения в программу в виде переменной целого типа, значение которой равно 70. Это означает
температура 90 градусов Цельсия
температура 90 градусов по шкале Кельвина
выходное напряжение датчика 90 В
выходное напряжение датчика 9 В
выходное напряжение датчика 0,34 В
выходное напряжение датчика 1,24 В
К входу АЦП подключен датчик температуры. Десятиразрядный АЦП, который питается напряжением 5В, вернул результат измерения в программу в виде переменной целого типа, значение которой равно 80. Это означает
температура 90 градусов Цельсия
температура 90 градусов по шкале Кельвина
выходное напряжение датчика 90 В
выходное напряжение датчика 9 В
выходное напряжение датчика 0,39 В
выходное напряжение датчика 1,24 В
Считать информацию с аналогового датчика температуры, подключенного к входу A4 АЦП контроллера Arduino, можно с помощью вызова функции
analogRead(A4);
digitalRead(A4, HIGH);
digitalRead(A4, INPUT);
digitalRead(A4);
Считать длительность прохождения звуковой волны ультразвукового дальномера HC-SR04, выход ECHO которого подключен к цифровому входу №7, можно с помощью вызова функции
pulseIn(7, HIGH);
pulseOut(7, HIGH);
pulseOut(7, LOW);
pulseIn(7, LOW);
Подключение датчика на рисунке при условии правильного подключения контроллера
правильное
неправильное, так как отсутствуют электрические контакты между выводами датчика и проводами, ведущими к контроллеру
неправильное, так как все выводы датчика и провода замкнуты между собой, что приведет к короткому замыканию
неправильное, так как отсутствуют внешние элементы схемы включения датчика, такие как конденсаторы и резисторы
Подключение датчика на рисунке при условии правильного подключения контроллера
правильное
неправильное, так как отсутствуют электрические контакты между выводами датчика и проводами, ведущими к контроллеру
неправильное, так как все выводы датчика и провода замкнуты между собой, что приведет к короткому замыканию
неправильное, так как отсутствуют внешние элементы схемы включения датчика, такие как конденсаторы и резисторы
Считать длительность прохождения звуковой волны ультразвукового дальномера HC-SR04, выход ECHO которого подключен к цифровому входу №4, можно с помощью вызова функции
pulseIn(4, HIGH);
pulseOut(4, HIGH);
pulseOut(4, LOW);
pulseIn(4, LOW);
Что произойдет при включении датчика в такой схеме?
короткое замыкание
показания датчика будет неточными
показания датчика будут верными
ничего не произойдет
Считать длительность прохождения звуковой волны ультразвукового дальномера HC-SR04, выход ECHO которого подключен к цифровому входу №3, можно с помощью вызова функции
pulseIn(3, HIGH);
pulseOut(3, HIGH);
pulseOut(3, LOW);
pulseIn(3, LOW);
Считать длительность прохождения звуковой волны ультразвукового дальномера HC-SR04, выход ECHO которого подключен к цифровому входу №9, можно с помощью вызова функции
pulseIn(9, HIGH);
pulseOut(9, HIGH);
pulseOut(9, LOW);
pulseIn(9, LOW);
Считать длительность прохождения звуковой волны ультразвукового дальномера HC-SR04, выход ECHO которого подключен к цифровому входу №2, можно с помощью вызова функции
pulseIn(2, HIGH);
pulseOut(2, HIGH);
pulseOut(2, LOW);
pulseIn(2, LOW);
Сопротивление между входом, к которому подключается выход датчика магнитного поля, микроконтроллера и выводом ЗЕМЛЯ должно быть
маленьким
большим
не имеет значения
отрицательным
Сопротивление между выходом, к которому подключается управляющий вход датчика расстояния, микроконтроллера и выводом ЗЕМЛЯ должно быть
маленьким
большим
не имеет значения
отрицательным
Сопротивление между выходом микроконтроллера, к которому подключается индикаторный светодиод, и выводом ЗЕМЛЯ должно быть
маленьким
большим
не имеет значения
отрицательным
Сопротивление между выходом микроконтроллера, к которому подключается управляющий вход датчика обнаружения, и выводом ЗЕМЛЯ должно быть
маленьким
большим
не имеет значения
отрицательным
Сопротивление между выходом микроконтроллера, к которому подключается индикаторный светодиод синего цвета, и выводом ЗЕМЛЯ должно быть
маленьким
большим
не имеет значения
отрицательным
Сопротивление между входом микроконтроллера, к которому подключается выход датчика температуры, и выводом ЗЕМЛЯ должно быть
маленьким
большим
не имеет значения
отрицательным
Сопротивление между входом микроконтроллера, к которому подключается выход датчика напряжения, и выводом ЗЕМЛЯ должно быть
маленьким
большим
не имеет значения
отрицательным
На этом рисунке изображен
ультразвуковой дальномер
датчик дыма
датчик пожарной сигнализации
датчик давления
На схеме питания датчика DA1 это
операционный усилитель
компаратор
стабилизатор
инвертор
Что не является коммуникационным стандартом промышленной сети для доступа к измерительным устройствам?
IEEE-488
LAN eXtensions for Instrumentation (LXI)
VXI
CAN
Стандартом на контрольно-измерительную и управляющую аппаратуру высшего класса точности является
VXI
USB 2.0
USB 3.0
SPI
UART
Стандартом на контрольно-измерительную и управляющую аппаратуру высшего класса точности является
VXI
USB 1.0
USB 3.0
CAN
FPGA
Стандартом на контрольно-измерительную и управляющую аппаратуру высшего класса точности является
VXI
USB 1.0
USB 3.0
FPGA
GPIO
Какой интерфейс, использующийся и в настоящее время, разработала Hewlett-Packard в конце 1960-х годов для использования в автоматизированном измерительном оборудовании?
IEEE-488
USB
COM
IE-9
Что не является коммуникационным стандартом промышленной сети для доступа к измерительным устройствам?
IEEE-488
LAN eXtensions for Instrumentation (LXI)
VXI
FPGA
