
- •1. Основные понятия метрологии.
- •2. Классификация измерений.
- •3. Абсолютная и относительная погрешность измерений.
- •4. Виды (природа) погрешности при измерений физических величин.
- •5. Прямое равноточное измерение и его нормирование метрологические характеристики.
- •6. Плотность распределения вер-тк случайной величины или закон её распределения f(X)
- •7. Виды распределений. Нормальный закон распределения случайной величины (закон Гаусса).
- •9. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Интервал вер-ти
- •10. Нормировка интеграла вероятности.
- •11. Закон распределение Стьюдента и интеграл Стьюдента
- •12. Интеграл Лапласса.
- •13. Алгоритм статической обработки серии прямых измерений
- •14. Погрешность косвенных измерений.
- •15. Совместное измерение двух и большего количества измеренных величин.
- •16. Основная задача совместного измерения и его погрешность.
- •17. Виды электрических сигналов и их осциллограммы.
- •18. Характеристики периодических сигналов.
- •19. Аналоговые электроизмерительные приборы.
- •20. Системы аналоговых приборов.
- •21. Магнитоэлектрические приборы. Устройство и уравнение шкалы.
- •22. Приборы электромагнитной и электростатических систем.
- •23. Работа электродинамического ваттметра.
- •24. Электродинамический амперметр и вольтметр.
- •25. Работа и устройство однофазного индукционного счетчика.
- •26. Формула счётчика электрической энергии.
- •27. Определение параметров комплексной нагрузки.
- •28. Погрешность вносимая амперметром в изменение тока.
- •29. Погрешность вносимая вольтметром в измерения напряжения нагрузки.
- •30. Расчет шунта для амперметра.
- •31. Расчет добавочного сопротивления к вольтметру.
- •32. Измерение активного сопротивления метода амперметра и вольтметра.
- •33. Измерение активного сопротивления с помощью вольтметра с известным внутренним сопротивлением.
- •34. Измерение активного сопротивления амперметром в известным внутренним сопротивлением.
- •35. Мостовой метод измерения активного сопротивления. Мостик Уитстона.
- •36. Мост переменного тока. Амплитудное и фазовое условие равновесия.
- •37. Разновидности мостов переменного тока.
- •38. Мост Сотти.
- •39. Мост Вина.
- •40. Измерение частоты синусоидальной напряжения. С помощью осциллографа при линейной и синусоидальной развертки.
- •41. Работа электронного частометра.
- •42. Измерение магнитной величины. Эффект Холла.
- •43. Правовые основы обеспечения устройств измерений.
- •48. Государственный контроль и надзор за соблюдений требований государственных стандартов.
42. Измерение магнитной величины. Эффект Холла.
Основан на эффекте Холла – возникновение поперечной разности потенциалов полупроводника при помещении его в магнитное поле. Рассмотрим работу ДХ их полупроводника р-типа.
Тогда на движущую дырку со скоростью v будет действовать сила Лоренца
Fл=q[v*B] q=+1.6*10-19Кл
Под действием Fл поток дырок датчика будет смещаться на заднюю стенку. Эта разность потенциалов наз-ся поперечной разностью потенциалов или холловская ЭДС. I=jS=jad - плотность на площадь.
Известно, что j плотность пост тока в Ме или полупроводника опред, j=qpv(1)
На движ дырку действует Fл вел-на к-го запишется: Fл=qvBsinα=qvB.
Возникновение холловской эдс приведет к появлению электрического поля датчика, к-го будем считать однородным, тогда наряженность этого электрического поля Ex будет связана Ex=Ux/a. Под воздействием этого электр поля возникает эл. Сила Fx=qEx, поскольку q – есть величина скалярная, то такая же ф-ла будет связывать и вектора. Поскольку q>0, то Ex↑↑ Fx. Fx будет перпендикулярная и направлена на нас. Под воздействием когерентного эл поля прекращения смещения дырок на задние стенки датчика, т.е. устанавливаем равновесия определенным равенством Fx=Fm-определяет установление некототорых пост. поперечной разносности.
Подставляя
выр-е для сил в ф-ле 1: qB=qEx;
vB=Ux/a,
Ux=const.
Скорость дрейфа дырок v
выразим через силу тока I=qvpad,
v=I/qpad.
Подставляя в усл. Равновесия будем иметь
I/qpadB=Ux/a,
(2),R=1/qp.пqvpad,
v=I/qpad.у тока
Формула 2 обладает широкими информационными способностями, а это в свою очередь определяет широкое примен датчиков Холла в различных областях радиотехники и электроники. В частности ф-ла 2 позволяет использовать датчик Холла в качестве теслометра. При этом датчик Холла используют как электрофизический преобразователь: преобразователь В
43. Правовые основы обеспечения устройств измерений.
44. Основные положения закона РФ об абсолютной погрешности измерений.
45. Структура и функции метрологической службы юридического лица.
46. Правовые основы и научная база стандартизации.
47. Методы стандартизации.
Общей целью стандартизации явл защита интересов потребителей и гос-ва по вопросам качества продукции, процессов и услуг, посредством разработки и применения нормативных документов по стандартизации. К числу основных целей относятся: 1. Повышение уровня без-ти граждан, имущества физ и юрид лиц, экон-й без-ти. 2. Исключение возникновения чрезвыч ситуаций природного и технического хар-ра. 3. Обеспечение НТП. 4. Повышение конкурентно способной продукции. 5. Рациональное использование природных ресурсов. 6. Обеспечение информационной и тех-й совместимости. 7. обеспечение сопоставимости рез-в исследований тех-х и экономическо - статистических данных. 8. обеспечение взаимозаменяемости продукции. 9. принцип добровольности применения стандартов. 10. максимального учета при разработке стандартов и законных интересов участников. 11. применение международного стандарта для разработки нац-го стандарта с учетом интереса гос-ва.