
- •1.Структура процесса измерения. Виды и методы измерений.
- •2.Классификация средств измерений.Основные характеристики си.
- •3.Классификация погрешностей процесса измерения.
- •5.Оценка случайных погрешностей измерений.Продолжение
- •7. Порядок оценки результирующей погрешности процесса измерений
- •8. Структурная схема си прямого преобразования. Чувствительность. Преобразования.
- •9. Структурная схема си уравновешивающего преобразования. Чувствительность. Преобразования.
- •10.Динамические характеристики си. Оценка погрешности в динамическом режиме.
- •12. Измерительные трансформаторы. Устройство и принцип действия, погрешности.
- •13. Электромеханические им. Виды. Особенности.
- •14.Принцип действия, устройство и основы магнитоэлектрических и электромагнитных им. Обл применения.
- •15. Принцип действия, устройство и основы электродинамических и ферродинамических им. Обл применения.
- •17.Мосты для измерения параметров электрических цепей на постоян токе. Компенсатор постоянного тока.
- •18.Мосты для измерения параметров электрических цепей на перем токе. Компенсатор переменного тока.
- •19. Электронные аналоговые вольтметры. Классификация. Электронные вольтметры пост. Тока.
- •20. Электронные вольтметры переменного тока с псз и пдз.
- •21. Электронные вольтметры с паз с открытым и закрытым входоами.
- •22. Импульсные вольтметры. Селективные вольтметры.
- •23. Принципы организации электронных частотомеров.
- •24. Принцип организации электронных фазометров
- •25. Принцип организации электрон. Счетчиков электрической энергии
- •26. Электронно-лучевой осциллограф. Классификация осц-ов. Структ. Схема универсального электронно-лучевого осц-фа. Принцип действия.
- •27.Назначение и действие блока развертки осц-фа. Виды разверток, применяемые в осц-фах.
- •28. Осциллографы скоростные и стробоскопические.
- •29. Запоминающий цифров. Осциллограф. Индикаторно-матричные панели.
- •30. Цифровые средства измерения. Классификация цип.
- •36. Времяимпульсный вольтметр с мпс
- •35. Цип считывания. Вольтметр постоянного напряжения
- •34. Цип поразрядного уравновешивания. Кодоимпульсный вольтметр постоянного тока. Вольтметры переменного напряжения амплитудных значений.
- •33. Цип последовательного счета с непосредственным преобразованием в код напряжения постоянного тока. Циклический вольтметр.
- •32. Цип последовательного счета с непосредственным преобразованием в код частоты. Частотно-интегрирующий вольтметр.
- •31. Цип последовательного счета с непосредственным преобразованием в код временных интервалов. Время-импульсный вольтметр
20. Электронные вольтметры переменного тока с псз и пдз.
Для первой схемы характерен широкий диапазон частот измеряемых напряжений. У второй схемы он меньше, так как происходит ограничение из-за полосы пропускания усилителя переменного тока, но преимущество второй заключается в большем значении чувствительности, чем у первой.
Преобразователь средневыпрямленного значения (ПСЗ). Для вольтметров с ПСЗ все шкалы градуируются в действующих напряжениях.
Для синусоид. сигнала: Umax=Uп*Kас, где Uп-показание вольтметра, Кас-коэф-т ампл-ы для синусоид. сигнала; Uср.выпр.=Uп/Кфс, где Кфс- коэф-т формы синусоид сигнала.
Для несинусоид. сигнала: Umax= Кас*Uп*Кфнп /Kфс; Uср.выпр.=Uп/Кфн, по аналогии несинусоид сигнала.
Вольтметр с преобразователем действующих значений(ПДЗ) Iд=а*Ux2 (дейстующ. знач-е тока).
В схеме имеется 2 термопары, которые включены по дифферинциальной схеме E1=k1*Ux2 E2=k2*Ux2
УПТ
охвачено ОСС по току, в которую включен
измерительный механизм и одна из
термопар. В итоге имеем: I=kUx,
где к=
21. Электронные вольтметры с паз с открытым и закрытым входоами.
Вольтметры с преобразователем амплитудных значений(ПАЗ), это вольтметры у которых показания соответствуют амплитуде измеряемого синусоид сигнала. Шкала таких вольтметров может градуироваться в действующих и амплитудных значениях. В схеме есть запоминающий элемент.
Схемы выпрямления:
1) с открытым входом - всегда пропускает постоянную составляющую.
Um=Uo+Umax
Положительный период измеряемого напряжения(Ux)-диод открыт-заряд конд-ра C до Ux. Отрицательный период-диод закрыт - разряд конд-ра C на R.
Если постоянная времени конденсатора τ=RC намного больше периода измеряемого сигнала, то за отрицательную полуволну конд-р разрядится не значительно. Условия для уменьшения пульсаций: t заряда<1/fв, t раз>1/fн, где fв, fн -верхняя и нижняя граница диапазона измерения вольтметра.
2) с закрытым входом-всегда исключает постоянную составляющую.
Rф
Независимо от присутствия постоянной составляющей на виходе напряжение равно максимальному напряжению положительной полуволны. Rф и Сф-как фильтр для уменьшения пульсаций.
3)диодно-амплитудный детектор (ДАД).
22. Импульсные вольтметры. Селективные вольтметры.
1)Импульсный вольтметр-для измерения ампл-ды последовательности импульсов. Строятся на основе диод - амплитудном детекторе(ДАД).
При малой длительности импульсов и большой скважности будут возникать большие погрешности, поэтому используется схема компенсационного типа
с наличием обратной связи
,
Rос-сопротивление
ОС, которое обеспечивает заряд конд-ра
С1 компенсирующим напряжением(уменьшения
колебаний на С1). При большом коэф-те
усиления Uc=Um.
Шкалы градуируются в амплитудных значениях напряжения.
При изменении полярности измеряемого напряжения меняют направления диодов.
2)Селективный вольтметр
Fx
Процесс измерения-гетеродин устанавливается в положение близкому значению fxi. УПЧ является полосовым фильтром , который не пропускает ВЧ составляющую. ВДЗ измеряет среднеквадратическое значение гармонической составляющейс частотой УПЧ пропорциональной fxi (i-гармоника).