
- •Классификация осуществляется на основе характера зависимости измеряемой величины от времени, условий, определяющих точность измерения, и способов выражения этих результатов.
- •Основные характеристики измерений.
- •Погрешности измерений.
- •Погрешности средств измерения.
- •Классы точности.
- •Случайные погрешности измерения и способы их описания.
- •Число 3 вычитают потому, что для нормального распределения погрешностей
- •Оценки истинного значения на основании ограниченного ряда наблюдений.
- •Требования к оценкам случайной величины.
- •Интервальные оценки истинного значения.
- •Доверительные интервалы некоторых выборочных распределений.
- •Аналоговые электро-механические измерительные приборы (аэмип).
- •Магнитоэлектрические амперметры
- •Электродинамические измерительные приборы.
- •Электромагнитные измерительные приборы.
- •Электростатические измерительные приборы.
- •Логометры.
- •Действие магнитоэлектрического логометра.
- •Аналоговые электронные вольтметры (аэв).
- •Преобразователь амплитудного значения.
- •Преобразователи средневыпрямленного значения.
- •Преобразователи среднеквадратического напряжения.
- •Свойства аналоговых электронных вольтметров (аэв) и особенности их включения.
- •Влияние формы кривой входного напряжения на показания аэв.
- •Вольтметр реагирует на амплитудное значение импульсного сигнала
- •Цифровые вольтметры.
- •Классификация цифровых вольтметров (цв).
- •Цв постоянного тока с двухтактным интегрированием.
- •Электронно-лучевой осциллограф (эло).
- •Структура универсального эло.
- •Фазометр.
Фазометр.
В
основу работы положен принцип
преобразования сдвига по фазе между
двумя синусоидальными напряжениями в
интервал времени между импульсами с
последующим преобразованием в ток,
среднее значение которого пропорционально
измеряемому сдвигу по фазе. Входные
сигналы
и
подаются на входы опорного и сигнального
каналов, которые состоят из входного
усилителя ограничителя, синхронизируемого
мультивибратора и выходного мультивибратора.
Сигналы усиливаются и преобразуются в
симметричные сигналы прямоугольной
формы типа "меандр" (1-ая и 2-ая
диаграммы). Затем сигналы дифференцируются,
после чего синхромультивибраторы
формируют периодически повторяющиеся
прямоугольные импульсы с неизменной
крутизной фронтов, длительностью
и сдвинутые на
,
которая пропорциональна
(3-я и 4-я диаграммы). Эти импульсы поступают
в дифференцирующую распределительную
цепь, на выходе которой получаем
остроконечные импульсы одинаковой
формы и длительности. Положительные
импульсы соответствуют передним фронтам,
а отрицательные – задним. Эти импульсы
поступают на выходные мультивибраторы,
причем на выходной мультивибратор 3
поступают положительные импульсы
верхнего канала (опорного) и отрицательные
импульсы нижнего канала (измерительного),
а на выходной мультивибратор 3' –
наоборот. При этом выходной мультивибратор
опорного канала формирует импульсы
длительностью
,
а нижний – импульсы длительностью
.
Показания амперметра, включенного по
схеме вычитания токов, пропорциональны
среднему значению разности токов
выходных мультивибраторов за период
входного сигнала.
,
где
– фиксированное значение амплитуды
выходных импульсов.