
- •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.
17. Общие сведения о графическом способе градуировки средств измерений.
Ст. 6.52
Градуировочная характеристика СИ - зависимость между значениями величин на входе и выходе СИ, полученная экспериментально.
Примечание
Градуированная характеристика может быть выражена в виде формулы, графика или таблицы.
Ст. 13.24
Градуировка СИ - определение градуировочной характеристики СИ
Различают следующие способы градуировки:
- Градуировка типовых шкал(для однотипных СИ)
- Градуировка условной шкалы (например, градуировка раздельно при прямом и обратном ходе)
- Индивидуальная градуировка шкал(если характер изменения статической характеристики в диапазоне измерений случайным образом меняется от прибора к прибору)
Графический способ подбора статической функции преобразования
Размер
градуированного графика равен:
Интерполяционный
полином:
Уравнение прямой линии
f(x) = Y = a0 + a1 X
Графический способ подбора статической функции преобразования
X |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
Y |
1,9 |
3,8 |
5,7 |
7,6 |
9,5 |
18. Общие сведения об аналитическом способе градуировки средств измерений.
Это практический пиздец с кучей формул
По нему скину отдельно презентацию.
19. Структура, этапы и сущность измерений.
Измерением называют процесс нахождения значений физических величин (ФВ) опытным путём с помощью специальных технических средств - средств измерений (СИ)
Сущность измерения:
Измерение представляет собой сравнение измеряемой ФВ со шкалой однородной (одноименной) величины (с мерой) с целью выражения измеряемой величины в узаконенных единицах
Принцип измерения-совокупность физических явлений, на которых основано измерение (например, термоэлектрический эффект, используемый при измерении температуры, пьезоэффект, используемый при измерении влажности, давления и т.д.)
Физическая величина (величина, ФВ) – одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них
Измерение физической величины
(измерение величины или измерение) - это совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, заключающихся в сравнении (в явном или неявном виде) размера измеряемой величины с ее единицей с целью получения значения физической величины в форме, наиболее удобной для использования. Значение ФВ называют результатом измерений.
Основное уравнение измерения:
Х=q[X]
где X - значение измеряемой величины;
q - размер величины (числовое
значение),
[X]- единица измерения величины.
U=q[U] = 220[1 В] = 220 В
Структура измерения:
Четыре основных этапа измерения:
1. Постановка измерительной задачи и построение математической модели ОИ. Формулировка цели.
•Анализ априорной информации
•Формирование модели объекта
•Определение измеряемой ФВ
•Формирование основных уравнений измерения
•Формулировка цели измерения
2. Планирование измерения
•Выбор метода измерения
•Выбор средств измерений
•Предварительный выбор алгоритма обработки данных
•Априорная оценка погрешности
•Выбор параметров эксперимента (числа наблюдений, точек и времени выполнения наблюдений)
3. Измерительный эксперимент (выполнение экспериментальных операций и получение экспериментальных данных).
•Взаимодействие СИ с объектом измерения
•Преобразование сигнала измерительной информации
•Воспроизведение сигнала заданного размера
•Сравнение сигналов и регистрация результата
4. Обработка экспериментальных данных.
•Анализ исходных данных и выбор алгоритма обработки
•Вычисление результата измерения и показателей его погрешности
•Анализ и интерпретация полученных результатов в рамках сформулированной цели измерения