- •1.Метрология. Основные понятия и определения.
- •2.Классификация видов и методов измерений.
- •3. Классификация средств измерений.
- •4. Характеристики средств измерений.
- •5. Характеристики сигнала.
- •6. Форма представления погрешностей и классификация погрешностей измерений.
- •7. Погрешности средств измерений.
- •8. Класс точности средств измерений.
- •9. Случайные погрешности. Оценка случайных погрешностей.
- •10. Случайные погрешности. Доверительный интервал и доверительная вероятность.
- •11. Случайные погрешности. Правило трех сигм.
- •12. Правила суммирования случайных и систематических погрешностей.
- •13. Правила суммирования погрешностей косвенных измерений.
- •14. Контроль и достоверность контроля. Поверка средств измерений.
- •15. Меры электрических величин.
- •16 Средства измерения прямого преобразования.
- •17. Средства измерения уравновешивающего преобразования.
- •18. Преобразователи электрических величин.
- •19. Аналоговые магнитоэлектрические электроизмерительные приборы.
- •20. Аналоговые электромагнитные электроизмерительные приборы
- •21. Аналоговые электромеханические измерительные приборы. Структура.Уравнение моментов.
- •22. Аналоговые электродинамические электроизмерительные приборы.
- •23. Аналоговые электростатические электроизмерительные приборы.
- •24. Аналоговые индукционные электроизмерительные приборы.
- •25. Аналоговые выпрямительные электроизмерительные приборы.
- •28. Измерительные генераторы, назначение, классификация, технические требования.
- •29. Генераторы сигналов низких частот
- •30. Основные характеристики генераторов. Прецизионные генераторы.
- •31. Генераторы импульсных сигналов.
- •32. Генераторы шумовых сигналов.
- •33. Генераторы на биениях и высокочастотные генераторы.
- •36. Анализаторы спектра. Основные характеристики.
- •37 Анализаторы спектров на основе rc мостов и гетеродинные анализаторы.
- •37. Анализаторы спектров на основе rc мостов и гетеродинные анализаторы.
- •38. Основные характеристики анализаторов спектра. Анализатор спектра последовательного действия.
- •39. Основные характеристики анализаторов спектра. Анализатор спектра параллельного действия.
- •41. Измерение нелинейных искажений. Метод комбинационных частот.
- •42. Измерение нелинейных искажений. Статистический метод.
- •43. Автоматические приборы непосредственной оценки и приборы сравнения.
- •44. Цифровые измерительные приборы. Теорема отсчетов, погрешности квантования.
- •45. Цифровые измерительные приборы. Принцип кодирования отсчетов.
- •47. Классификация цифровых измерительных устройств. Методы последовательного приближения и считывания.
- •48. Источники погрешностей цифровых измерительных устройств.
- •50. Цифровой частотомер. Принцип действия. Погрешности измерения.
- •51, 52. Цифровые вольтметры.
- •53,54 Цифровые фазометры
- •55. Цифровой измеритель сопротивления и емкости.
15. Меры электрических величин.
Мерой называется средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера (значения). По назначению меры разделяются на образцовые и рабочие. По воспроизводимых значениях - на однозначные, многозначные и наборы. Однозначные меры воспроизводят физическую величину одного размера; многозначные - ряд одноименных величин различного разряда; набор мер содержит комплект мер, применяемых как отдельно, так и в различных сочетаниях. Набор мер, конструктивно объединен в одно целое с переключающими устройствами для воспроизведения ряда одноименных величин различного значения (размера), называется магазином (магазин резисторов, магазин конденсаторов и т.п.). Среди образцовых мер измерений особое место занимает эталон единицы физической величины. Эталон обычно является комплексом средств измерений, выполнен по особой спецификации и утвержден Госстандартом как эталон. Он предназначен для воспроизведения и (или) хранения единицы с целью передачи ее размера (обычно соответствующего определению) нижестоящим по проверочной схеме средствам измерений. Существуют эталоны единицы длины, времени (частоты), напряжения, тока, сопротивления, фазы и других величин. Для каждой единицы используют семейство эталонов: первичный эталон, воспроизводящий единицу с наивысшей в данной стране точностью; вторичный эталон, значение которого устанавливается по первичному эталону; эталон-копия - вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочем эталона; рабочий эталон, предназначенный для передачи размера единицы образцовым средствам измерений.
16 Средства измерения прямого преобразования.
У средства измерения, имеющего схему прямого преобразования, все преобразования измерительного сигнала производятся в прямом направлении. Схема состоит из n

последовательно соединенных блоков В средстве измерения, имеющем структурную
схему прямого преобразования, происходит суммирование погрешностей, вносимых отдельными блоками. Для достижения высокой точности прибора требуется высокая стабильность параметров и характеристик каждого из блоков.Примером электроизмерительного прибора, имеющего структурную схему прямого преобразования, может быть амперметр для измерения больших постоянных токов. В этом приборе измеряемый ток вначале с помощью шунта преобразуется в падение напряжения на шунте, затем в малый ток, который измеряется измерительным механизмом, т. е. преобразуется в отклонение указателя.
17. Средства измерения уравновешивающего преобразования.
Особенность уравновешивающего (компенсационного) преобразования состоит в том, что выходная величина средства измерений Uвых подвергается обратному преобразованию в величину U′m, однородную с входной величиной ∆U. Следовательно, используется отрицательная обратная связь

18. Преобразователи электрических величин.
Измерительный преобразователь – средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме удобной для передачи, преобразования, обработки, возможно хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем. Измерительный преобразователь, к которому подводится измеряемая величина, называется первичным преобразователем (датчиком). Измерительный преобразователь, предназначенный для изменения размера величины в заданное число раз, называется масштабным преобразователем. Измерительные преобразователи для электрических измерений делят на преобразователи электрических и неэлектрических величин. для преобразования электрических величин как силы тока, напряжения и т.д. в неэлектрические – работу счетного механизма, отклонение стрелки, светового луча и т.п. Измерительные механизмы, используемые в устройстве электроизмерительных приборов различных систем, таких как электродинамической, электромагнитной, магнитоэлектрической, служат примером таких измерительных преобразователей.
