
- •2Вопрос
- •3. Цели и задачи метрологического обслуживания.
- •4. Силы и средства метрологического обслуживания.
- •6. Требования, предъявляемые к военной измерительной технике
- •7)Назначение, структурные схемы, достоинства и недостатки аналоговых и цифровых средств измерений.
- •10. Виды интерфейсов, используемых в измерительных системах
- •11. Общие сведения о массе. Классификация приборов и средств для измерения и дозирования массы.
- •1.1. Связь массы и веса тела
- •1.2. Эталон массы
- •2. Классификация приборов и средств для измерения и дозирования массы
- •2.1. Гири
- •Гири общего назначения
- •Гири специального назначения
- •12. Основные функциональные узлы, механизмы и детали весов. Основные технические характеристики. Основные мх весоизмерительных приборов
- •13. Общие сведения о давлении. Классификация методов и средств измерений давления.
- •14. Сущность методов измерений давления.
- •15. Назначение и основные технические характеристики деформационных манометров. Классификация чувствительных элементов.
- •16. Устройство и принцип действия деформационных манометров. Установка и обслуживание манометров.
- •17. Общие сведения о графическом способе градуировки средств измерений.
- •18. Общие сведения об аналитическом способе градуировки средств измерений.
- •19. Структура, этапы и сущность измерений.
- •20. Сущность прямых, косвенных, совместных и совокупных измерений.
- •21. Общие сведения о методе непосредственной оценки и методе сравнения с мерой.
- •22. Классификация средств измерений.
- •23. Методика выбора средств измерений для измерений параметров ввт.
- •24. Методика выбора средств измерений для контроля параметров ввт.
- •25. Общие сведения о мерах электродвижущей силы.
- •26. Общие сведения о мерах сопротивления.
- •27. Общие сведения о мерах ёмкости и индуктивности.
- •28. Классификация электроизмерительных приборов.
- •29. Основные узлы и принцип работы электроизмерительных механизмов.
- •30. Общие сведения о магнитоэлектрических механизмах.
- •31. Общие сведения об электродинамических механизмах.
- •32. Общие сведения об электростатических механизмах.
- •33. Общие сведения о приборах сравнения.
- •35. Стабилизированные и нестабилизированные источники токов и напряжений.
- •36. Калибраторы токов и напряжений.
- •37. Принцип действия вольтметров с времяимпульсным преобразованием.
- •38. Принцип действия вольтметров с частотоимпульсным и кодоимпульсным преобразованием.
- •39. Особенности измерений напряжения высокой частоты.(в лекциях и презентациях не нашёл нихера. Это из инета)
- •40. Назначение и классификация измерительных генераторов.
- •41. Функциональные элементы измерительных генераторов.
- •42. Особенности задающих генераторов
- •47. Общие сведения об измерении частоты. Классификация методов и средств измерений частоты.
- •48. Сущность конденсаторного и гетеродинного методов измерений частоты.
- •Принцип действия конденсаторного частотомера
- •49. Общие сведения об измерении фазового сдвига. Классификация методов и средств измерений фазового сдвига.
- •50. Сущность метода измерений фазового сдвига путём преобразования фазового сдвига во временной интервал.
- •Временной сдвиг между импульсами
- •Косвенное измерение фазового сдвига методом дискретного счета
- •Прямопоказывающий цифровой фазометр с реверсивным счетчиком
- •Осциллографический способ измерения фазовых сдвигов
- •51. Сущность компенсационного метода и метода амплифазометра.
- •52. Общие сведения о мощности. Классификация методов и средств измерений мощности.
- •Методы измерения, применяемые в диапазонах низких и высоких частот
- •3. Сравнение мощности исследуемого источника с мощностью постоянного тока или низкочастотного переменного тока. Калориметрический метод измерения мощности
- •Термоэлектрический метод измерения мощности
- •Измеритель проходящей мощности с термоэлементами
- •Пондеромоторный метод измерения мощности
- •Измерение импульсной мощности
- •Измерение мощности свч по напряжению на резисторе известного напряжения
- •53 Вопрос есть в 52.
- •55. Общие сведения об измерении временных интервалов. Классификация методов и средств измерений временных интервалов.
- •57. Классификация и основные характеристики электронных осциллографов. Обобщенная схема электронно-лучевого осциллографа.
- •59. Общие сведения об измерении параметров модулированных колебаний. Основные понятия и определения.
- •1. Виды аналоговой модуляции:
- •2.Виды цифровой модуляции:
- •3.Виды импульсной модуляции
- •60. Методы измерений параметров амплитудно-модулированных сигналов. Измерение коэффициента амплитудной модуляции.
- •61. Методы измерений параметров частотно-модулированных сигналов. Измерение девиации частоты.
- •64. Анализ спектра дисперсионным методом.
24. Методика выбора средств измерений для контроля параметров ввт.
1) Сбор исходных данных:
состав контрольных параметров XН
значения допусков на отклонения КП
законы распределения отклонений КП
допустимые значения условных … α и β
особенности подключения СИ к объекту
допустимая продолжительность измерения КП
ограничения m,lи надежности
2) Определение первоначальной совокупности СИ:
общие требования
хуйпойми какие требования (возможно современные… Баранов слишком криво написал)
3) Расчет требуемой точности:
Определение значения КП М(х)
Определение суммарной допустимой погрешности ∆ТР=δnR
R- коэф. Допустимой погрешности,δn- граница допуска
Оценка правильности выбора СИ для ∆ТР
∆Ф
K1=K2= δn/Ϭx
δn-0,5 ширины допуска, Ϭx- СКО параметраXН
r1=f(αЛО; K1)
r2=f(βМО; K2)
Выбор rmin
∆ТР = δn rmin
KТтр=∆ТР/Xn*100%=γ
∆ТР
∆Ф
Если ДА, то выбор правилен. Если НЕТ, то повышаем КТ
График для определения rпо вероятностям ложного отказа:
Выбор СИ:
См. вопрос 23
25. Общие сведения о мерах электродвижущей силы.
Нормальный элемент— обратимый гальванический элемент с высокостабильным значением ЭДС, применяемый для измерительных целей
Насыщенные– обладают лучшей стабильностью параметров и их воспроизводимостью, но они чувствительны к тряске и опрокидыванию. Используются в качестве образцовых мер ЭДС.
Ненасыщенные– сравнительно малое внутреннее сопротивление, крайне мал температурный коэф., которым иногда можно пренебречь, меньшая чувствительность к тряске и вибрация. Используются как источник опорных ЭДС в промышл. И переносных электроизм. Приборах.
Основные МХ нормальных элементов:
Значение ЭДС при нормальной температуре
Зависимость ЭДС от температуры
Временная стабильность
Внутр. сопротивление
26. Общие сведения о мерах сопротивления.
Измерительные катушки– однозначные меры электрические сопротивления (ОМЭС)
Измерительные магазины– многозначные (ММЭС)
Сопротивления обычно от 10 -4до 1015Ом
Катушки часто изготавливают из манганиновой проволоки или ленты.
ОМЭС характеризуется:
-Номинальным сопротивлением
-классом точности (стабильности)
-номинальной и максимальной мощностью (тока, напряжения)
-остаточной индуктивностью и емкостью
ММЭС характеризуется:
-класс точности c/dили с
-предел допускаемой основной погрешности магазина
-среднее значение начального сопротивления
Мера электрического сопротивления
Мера электрического сопротивления – мера воспроизводящая с определенной точностью единицу электрического сопротивления или ее кратное/дольное значение и представляющая собой резистор, выполненный в виде проволочной намотки, элемента из фольги или напыленного на подложку проводящего слоя из материалов, отвечающих определенным требованиям.
27. Общие сведения о мерах ёмкости и индуктивности.
Магнитная индуктивность– количественная мера, характеризующая способность накапливать энергию электрического тока в магнитном поле катушки индуктивности (дросселя). Обозначается магнитная индуктивность буквой –L. Единица измерения индуктивности - Генри (Гн).
Мера индуктивности:
катушка индуктивности, применяемая при электрических измерениях и в качестве образцовых индуктивностей для проверки и градуировки измерительных устройств.
Мера индуктивности характеризуются постоянством индуктивности, её независимостью от силы и частоты тока, минимальной зависимостью от температуры, влажности, времени, минимальным активным сопротивлением. Различают меры с постоянным значением или однозначные (одиночные катушки индуктивности), магазины мер (наборы мер, магазины измерительные) и меры с переменным значением (вариометр индуктивности).
Электрическая ёмкость– количественная мера, характеризующая способность накапливать энергию электрического тока в виде электрического заряда на обкладках конденсатора. Обозначается электрическая ёмкость буквой –С. Единица измерения электрической ёмкости - Фарада (Ф).
Мера электрической емкости
Мера электрической емкости - мера воспроизводящая с определенной точностью единицу электрической емкости или ее кратное/дольное значение и представляющая собой электрический конденсатор или имитатор емкости.