- •Эталонный ответ контрольного задания № 1
- •Эталонный ответ контрольного задания № 2
- •Эталонный ответ контрольного задания № 4
- •Контрольное задание № 6
- •Эталонный ответ контрольного задания № 6
- •Эталонный ответ контрольного задания № 7
- •Эталонный ответ контрольного задания № 8
- •Эталонный ответ контрольного задания № 9
- •Эталонный ответ контрольного задания № 10
- •Эталонный ответ контрольного задания № 11
- •Эталонный ответ контрольного задания № 12
- •Эталонный ответ контрольного задания № 13
- •Эталонный ответ контрольного задания № 14
- •Эталонный ответ к контрольному заданию № 15
- •Эталонный ответ контрольного задания № 16
- •Эталонный ответ контрольного задания № 17
- •Эталонный ответ контрольного задания № 18
- •Эталонный ответ контрольного задания № 19
- •Эталонный ответ контрольного задания № 20
- •Эталонный ответ контрольного задания № 21
- •Эталонный ответ контрольного задания № 22
- •Эталонный ответ контрольного задания № 23
- •Контрольное задание № 24
- •Эталонный ответ контрольного задания № 24
- •Эталонный ответ контрольного задания № 25
- •Контрольное задание № 26
- •Эталонный ответ контрольного задания № 26
- •Эталонный ответ контрольного задания № 27
- •Эталонный ответ контрольного задания № 28
- •Эталонный ответ контрольного задания № 29
Эталонный ответ контрольного задания № 14
14.1. Структурная схема имеет вид:
14.2. Работа датчиков деформаций может быть основана на изменении геометрических размеров и удельного сопротивления
14.3. Для измерения малых деформаций используются тензометрические датчики: проволочные, пленочные (фольговые) и полупроводниковые.
14.4. Работа тензодатчиков проволочного и пленочного типов основана на изменении их активного сопротивления при деформации поверхности, на которую наклеивается тензодатчик. При деформации контролируемой поверхности изменяется длина проводника, площадь поперечного сечения и удельное сопротивление вследствие измерения структуры материала датчика. Тензодатчики используются для преобразования механических напряжений, усилий и деформаций в электрический сигнал при испытаниях на прочность, при контроле состояния нагруженных конструкций.
14.5. В измерительных устройствах тензодатчики включаются в мостовые схемы, в схему делителя напряжения.
14.6. В приборах АСЭТ-Ш шкала номинальных величин напряжений занимает интервал от 0 до 10 В.
14.7. В измерительных устройствах используются прецизионные УПТ прямого усиления и УПТ с преобразованием спектра сигнала (МДМ-усилители).
14.8. Нормирующие преобразователи предназначены для преобразования сигналов от стандартных, широко распространенных датчиков неэлектрических величин в унифицированный сигнал напряжения или тока.
14.9. Обеспечивают связь между участками измерительных и информационных цепей, работающих в параллельном и последовательном режимах.
14.10. В ИИС нашли применение контактные и бесконтактные коммутаторы. Первые из них реализуются на электромагнитных реле, а вторые - на полупроводниковых диодах, транзисторах.
14.11. На значение передаваемого сигнала влияют следующие параметры коммутаторов:
1) сопротивление замкнутого ключа и его нестабильность.
2) проводимость разомкнутого ключа и его нестабильность.
3) контактная ЭДС ключа.
4) время замыкания и размыкания ключа.
5) паразитная проходная емкость ключа.
14.12. Аналого-цифровой преобразователь в ИИС используется для преобразования аналоговой измеряемой величины в цифровой код
14.13. В ИИС применяются АЦП следующих типов:
- поразрядного уравновешивания;
- параллельные АЦП;
- интегрирующие АЦП;
- АЦП временного преобразования;
- АЦП частотного преобразования;
- АЦП пространственного преобразования.
Контрольное задание № 15
Разработать ИИС для измерения контактным методом температуры объекта в 16 точках в интервале температур от +200 до 700о С с аналоговой обработкой измерительной информации.
При подготовке и обоснования решения ответьте на следующие вопросы.
15.1. Какова структурная схема мультиплицированной ИИС?
15.2. Какие типы датчиков могут быть использованы
15.3. Из каких основных функциональных блоков состоит ИИС с аналоговой обработкой информации, предназначенная для измерения температуры в 16 точках.
15.4. Каково назначение нормирующего усилителя в ИИС?
15.5. Какие типы электронных усилителей могут быть использованы в качестве нормирующих усилителей?
15.6. В чем преимущества и недостатки коммутаторов, построенных на контактных элементах?
15.7. Какова структурная схема сравнивающего устройства?
15.8. В чем заключается принцип работы сравнивающего устройства?
15.9. Какова простейшая структурная схема генератора линейно-изменяющегося напряжения с токостабилизирующим элементом?
15.10. Какие меры могут быть использованы для повышения линейности выходного напряжения ГЛИН?
1. Цапенко М.П. Измерительные информационные системы. -М.: Высшая школа, 1985.- 483с.
2. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника.-М.: Высшая школа, 1991.- 622 с.
