
- •1. Государственная система обеспечения единства измерений. Система единиц величин си. Размерности единиц.
- •2. Виды средств измерений. Эталоны и рабочие средства измерений.
- •3. Классификация методов и средств измерений.
- •4. Классификация погрешностей.
- •5. Классы точности средств измерений.
- •6. Нормируемые метрологические характеристики.
- •7. Результат измерений и его погрешность.
- •8. Правила суммирования систематических и случайных погрешностей.
- •9. Правила представления результата измерений.
- •10. Количественные характеристики переменного напряжения и тока.
- •12. Измерительный преобразователь средневыпрямленного значения
- •13. Измерительный преобразователь среднеквадратического значения
- •14. Пиковые детекторы.
- •15. Правило градуировки.
- •16. «Открытые» и «закрытые» входы вольтметров.
- •17. Особенности измерения напряжения на высоких частотах.
- •18. Типовая структурная схема вольтметра с высокой чувствительностью.
- •19. Типовая структурная схема вольтметра с широким диапазоном.
- •20. Типовая структурная схема селективного вольтметра.
- •21. Типовая структурная схема аналогового осциллографа
- •22. Генераторы линейной развертки (линейной, ждущей) осциллографа.
- •23. Режим внешней развертки осциллографа.
- •24. Осциллографические измерения.
- •25.Цифровые осциллографы – их основные преимущества перед аналоговыми осциллографами. Типовая структурная схема.
- •26. Структурная схема электронно-счетного частотомера в режиме измерения частоты.
- •27. Структурная схема электронно-счетного частотомера в режиме измерения периода.
- •28. Источники погрешностей эсч и их нормирование
- •29. Методы измерения фазового сдвига.
- •Метод круговой развертки
- •Компенсационный метод
- •30. Методы измерения группового времени прохождения.
- •Измерение гвз по фазовой характеристике
- •Метод Найквиста
- •31. Цифровые фазометры времяимпульсного типа.
- •32. Правовые основы технического регулирования
- •33. Сертификация как форма подтверждения соответствия
- •34. Системы, схемы и этапы сертификации.
- •35. Отечественная, международная и межгосударственная стандартизация.
22. Генераторы линейной развертки (линейной, ждущей) осциллографа.
Генератор линейной развертки служит для получения линейно изменяющегося во времени ( пилообразного) напряжения, необходимого для отклонения луча в горизонтальном направлении.
1. В непрерывном режиме период сигнала генератора развертки должен быть равен целому числу периодов исследуемого сигнала Тгр =nTc.
В ждущем режиме, который можно использовать для наблюдения непериодических сигналов, начало прямого хода генератора развертки должно соответствовать началу исследуемого сигнала.
2. Длительного прямого хода генератора развертки tвх должна соответсвовать длительности исследуемого сигнала, т.е. должна быть регулируемой.
3. Длительность обратного хода генератора развертки tох должна быть минималньой.
4. Размах напряжения генератора разветки должен быть стабилизирован (Um= cjnst)
5. Необходимо обеспечить малую нелинейность сигнала генератора развертки на интервале времени прямого хода tпх
23. Режим внешней развертки осциллографа.
Иногда бывает удобно запустить развертку по внешнему сигналу, подаваемому на специальныйвход синхронизации. Такой режим получил названиевнешней синхронизации.Уровень синхронизирующего сигнала, при котором происходит запуск развертки, также может регулироваться ручкой на панели управления.
Как в режиме внутренней, так и в режиме внешней синхронизации запуск развертки может производиться при нарастании или при убывании сигнала. Для переключения режима срабатывания сигнала запуска предусмотрены кнопки или переключатели на панели управления с соответствующими надписями или значками «+» и «-». Полярность сигнала запуска выбирается в зависимости от ожидаемого вида исследуемого сигнала. Например, если известно, что сигнал представляет собой отрицательные импульсы, то в режиме внутренней синхронизации запуск развертки целесообразен при убывании напряжения. Если же вид исследуемого сигнала заранее не известен, то рекомендуется сначала использовать режим непрерывной развертки для определения примерного вида сигнала, а затем – измерить все его характеристики в ждущем режиме. Получив в ждущем режиме устойчивую картине на экране, приступают к точным измерениям характеристик сигнала.
Для получения устойчивого изображения необходимо, чтобы в одном периоде развёртки точно укладывалось целое число периодов исследуемого сигнала. Выполнения этого условия обеспечивается синхронизацией генератора развёртки исследуемым сигналом. При этом генератор развёртки работает в непрерывном режиме.
Процесс привязки начала развёртки к началу развёртки исследуемого сигнала называется синхронизацией. Для осуществления синхронизации блок синхронизации вырабатывает импульс с крутым фронтом, который запускает генератор развёртки в момент, когда исследуемый сигнал достигает определенного уровня, (всегда с приходом одной и той же фазы исследуемого сигнала). Синхронизация может быть внутренней - осуществляется частью усиленного исследуемого сигнала, внешней - сигнал подаётся от внешнего источника (Г5-15), синхронизация от сети используется при исследовании сигналов с частотами, кратными 50 Гц.