
- •1.Введение, история развития метрологии.
- •2. Основные термины и определения в области метрологии
- •3.Классификация измерений
- •4 Классификация средств измерения
- •5.Классификация методов измерений
- •6 Погрешности измерения
- •7.Погрешности средств измерений.
- •8 Классификация систематических погрешностей.
- •9.Способы обнаружения систематической погрешности.
- •10 Способы уменьшения систематических погрешностей.
- •11.Суммирование остатков системной погрешности.
- •12. Математическое описание случайных погрешностей.
- •13.Точечные оценки случайных погрешностей.
- •14. Оценка случайных погрешностей косвенных измерений. Коэффициент корреляции, доверительные границы, критерий ничтожных погрешностей.
- •15.Обработка результатов измерений с многократными наблюдениями.
- •16. Оценка погрешности измерений с однократными наблюдениями.
- •17. Показатели точности и формы представления результатов измерения.
- •18. Основные положения метрологического обеспечения (мо).
- •19. Эталоны единиц физических величин.
- •20. Передача размеров единиц физических величин.
- •21. Классификация средств измерения (си) электрических велечин.
- •22. Технические и метрологические характеристики си.
- •23.Общие структурные схемы радиоизмерительных приборов.
- •24. Измеряемые параметры электрических сигналов.
- •25. Общие сведения об электромеханических приборах.
- •26. .Принцип работы, устройство и характеристики магнитоэлектрического измерительного механизма (им).
- •27. Область применения магнитоэлектрических приборов (для измерения токов и напряжения).
- •28. Сравнительный анализ электромеханических приборов других типов
- •29.Измерение токов и напряжений на высоких частотах
- •30.Электронные аналоговые вольтметры
- •31 Аналоговый вольтметр сравнения
- •32. Зависимость показаний вольтметров от формы кривой измеряемого напряжения.
- •33 Измерение напряжения электронным цифровым вольтметром (цв).
- •34. Цифровой вольтметр(цв) с время-импульсным методом преобразования.
- •35.Цв с усреднением результатов измерений
- •36. Цв с частотно-импульсным методом преобразования.
- •37. Цв с кодоимпульсным методом преобразования.
- •38. Цв переменного тока
- •39. Основные сведенья и классификация сигналов.
- •40. Резонансные частотомеры.
- •41 Цифровые частотомеры и измерители интервалов времени, их метрологические характеристики.
- •42. Классификация приборов для измерения формы, спектра и нелинейных искажений.
- •43. Обобщенная структурная схема осциллографа и принцип ее работы.
- •44.Основные погрешности осциллографа.
- •1) Для канала y:
- •2) Для канала X:
- •45.Измерения с помощью осциллографа.
- •46.Общие сведения и классификация анализаторов спектра
- •47.Фильтровые анализаторы спектра.
- •48. Измерения нелинейных искажений. Основные понятия и методы измерения.
- •49. Классификация измерительных генераторов, их метрологические характеристики.
- •51 Общие сведения и классификация приборов для измерения параметров цепей с сосредоточенными параметрами.
- •52 Мостовые измерители параметров двухполюсников.
- •Вопрос 53. Измерительные мосты постоянного тока.
- •Вопрос 54. Резонансные методы измерения параметров двухполюсников.
- •Вопрос 55. Измерения ачх четырехполюсников(чп).
- •Вопрос 56. Измерительные генераторы (иг), их характеристики и структурные схемы
- •57. Общие сведения и классификация преобразователей для измерения неэлектрических величин.
- •58. Параметрические измерительные преобразователи.
- •59. Генераторные измерительные преобразователи
- •60. Измерительные цепи для работы параметрических преобразователей.
- •Вопрос 61. Автоматизация измерений и контроля. Измерительные вычислительные и измерительные информационные системы.
- •Вопрос 62. Основные цели и задачи стандартизации.
- •Вопрос 64. Категории и виды нормативных документов по стандартизации.
- •Вопрос 65. Система предпочтительных чисел и параметрические ряды.
- •66. Основные методы стандартизации.
- •67. Комплексная и опережающая стандартизация.
- •Государственный надзор и ведомственный контроль за ндс
- •69. Сущность сертификации, ее цели и задачи.
44.Основные погрешности осциллографа.
К основным погрешностям осциллографа относятся :
1) Для канала y:
а) погрешность измерения напряжения, Которая определяется классом точности. Имеется 4 класса точности:
-
Кл.точн
1
2
3
4
Осн.погр.%
3
5
10
12
Основная погрешность измеряется по амплитуде.
б)
коэфф. отклонения
луча, который характеризует отношение
Ux
к величине отклонения луча h
[В/см или В/дел]
гостируется по ГОСТу и может принимать
значения
=
,
где n=-3,-2,-1,0,1,2.
-
Кл.точн
1
2
3
4
Осн.погр.%
2,5
4
8
10
в) неравномерность переходных характеристик. Поскольку осциллограф применяется для исследования для исследования импульсных сигналов, то необходимо, чтобы в канале … не наблюдалось искажение сигналов. Чем выше верхняя частота полосы пропускания, тем более короткие импульсы можно снять.
г)
- задается в % характеризуется
качество
усилит
Кл.точн |
1 |
2 |
3 |
4 |
Осн.погр.% |
1,5 |
2 |
3 |
5 |
д) входное сопротивление
е) входная емкость
ж) КСВ (для высокочастотных осциллографов)
2) Для канала X:
а) Основная погрешность измерения временных интервалов
-
Кл.точн
1
2
3
4
Осн.погр.%
3
5
10
12
б)
коэффициент развертки
– расстояние, на которое отклоняется
луч за время прямого хода
[с/см; мкс/см; мс/см]
-
Кл.точн
1
2
3
4
Осн.погр.%
2.5
4
7
10
Парамеры, характеризующие синхронизацию диапазон частот, которым обеспечивается синхронизации уровни
45.Измерения с помощью осциллографа.
Визуальное наблюдение:
При этом исследовании важным требованием является отсутствие искажений, что достигается необходимой полосой пропускания каналом вертикального отклонения, качеством фокусировки и яркости изображения. Отсутствие паразитных наводок(в частности сетевого напряжения) искажает форму сигналов.
Измерение напряжения: осуществляется методом комбинированного отклонения, который сводится к предварительной калибровки канала Y с помощью калибратора амплитуды (если он есть). Можно осуществить и методом сравнения, если осциллограф имеет второй вход, т.е. является 2-хканальным. Тогда на один вход подается калиброванное напряжение, а на второй сигнал.
Измерение интервала времени: метод прямого преобразования с помощью калибровочного коэффициента развертки, тогда
; метод сравнения – если имеется 2-хлучевой или 2-хканальный осциллограф.
Измерение частоты осуществляется методом интерференционных картин. При измерении частоты исследований сигнал подается на канал Y, а на X сигнал с известной частотой, при этом внутренняя развертка отклоняется. В зависимости от соответствия частот и фазовых сдвигов наблюдаются следующие фигуры Лесажу:
1
/
O
\
2
∞
∞
3
, где n
–количество пересечений, не проходящих
через узлы в фигуре.
И
змерние фазового сдвига:
Метод эллипса.
2)метод
наложения
(если имеется 2-х канальный осциллограф)
=