
- •1.Значение измерит. Техники в современном производстве.
- •2.Основные хар-ки измерит.Преобразователей и приборов.
- •3.Эталоны, образцовые и рабочие меры.
- •4.Аналоговые измерит.Приборы. Основные хар-ки.
- •5.Измерит.Механизмы.Сис-мы электроизмерительных: магнитоэлектрические, электромагнитные.
- •6.Электростатические,электродинамические, и индукционные измерит.Механизмы.
- •7 .Ферродинамические,термоэлектрические,выпрямительные измерит.Механизмы.
- •8.Электрич-е измерит. Преобразователи: шунты, добавочные сопротивления, делители напряжения, измерительные усилители.
- •9.Измерительные трансформаторы тока и напряжения.
- •10.Измерение постоянных и переменных напряжений.
- •11.Имерение постоянных и переменных токов.
- •12.Измерение несинусоидальных и импульсных токов и напряжений.
- •13.Измерение мощности и энергии.
- •14.Регистрирующие измерит. Приборы.
- •16.Измерительные мосты переменного тока.
- •17.Измерительные генераторы. Хар-ки, требования, назначение.
- •1 8.Генераторы низкой частоты.
- •19.Типы задающих генераторов.
- •20.Выходные устройства генераторов.
- •21.Генератор импульсных сигналов.
- •22.Электронно-лечевые осциллографы(эло). Классификация, хар-ки, требования.
- •2 3.Структурная схема эло.
- •24.Анализаторы гармоник и спектра.
- •26.Измерение модулированных сигналов.
- •27.Измерение импульсных сигналов.
- •28.Цифровые измерительные приборы(цип). Основн.Понятия и определения.
- •30.Принцип построения цип.
- •3 1.Цифровой частотомер.
- •32.Цифровой периодометр.
- •33.Цифровой фазометр.
- •34.Принципы построения цифровых вольтметров(цв).
- •35.Цв с частотно-импульсным преобразованием.
- •36.Цв с времяимпульсным преобразованием.
- •37.Цв с двухтактным интегрированием.
- •38.Цв последовательного кодирования.
- •39.Цв параллельного кодирования.
- •40.Погрешность цип. Основные состовляющие.
- •41.Погрешность дискретизации. Погрешность реализации уровней.
- •42.Погрешность при квантовании временных интервалов.
- •43.Принципы построения преобразователей неэлектрич. Величин(пнв).
- •44.Основные хар-ки и область применения пнв.
- •45.Резистивные преобр-ли-реостатные. Схемы включения, область применения.
- •46.Тензорезистивные преобразователи.
- •47.Емкостные преобразователи.
- •48.Индукционные преобразователи.
- •49.(Индуктивные)
- •50.Фотоэлектрические и волоконно-оптические преобразователи.
- •51.Пьезоэлектрические преобразователи.
- •52.Лазерный интерферометр.
- •53.Преобразователи магнитных величин.
- •54.Преобразователи ионизирующего излучения.
- •55.Измерительные цепи приборов для измерения нв.
44.Основные хар-ки и область применения пнв.
Осн харак-ми измерительных ПНВ явл:
Номинальная статическая харак-ка или градуировочная харак-ка представляет собой функц-ую завис-сть вых вел-ны от вх и выраж-ся в виде формулы, графика, таблицы;
Чувствительность;
Основная погрешность;
Дополнительная погреш-ть;
Вариации вых сигнала;
Полное вых сопрот-ие;
Диапазон измерения.
В нек случаях весьма важными явл динамич-ие харак-ки ПП. Способность аккумулир-ть механ-ую, тепловую, эл и др виды энергии в элементах преоб-ля делают его инерционным.Инерц-сть преоб-ля приводит к тому, что его вых сигнал не успевает следить за изменениями измер-ой вел-ны и вследствие этого возникает динамич-ая погреш-ть. Поэтому при выборе измер-го преоб-ля необходимо согласовывать его динам-ие харак-ки с динамикой измеряемой неэл вел-ны.
К важнейшим неметрол-им харак-ам относятся: габариты, масса, удобство монтажа, взрывоопасность, устойч-ть к мех, тепловым, эл и др перегрузкам, надежность, стоимость
45.Резистивные преобр-ли-реостатные. Схемы включения, область применения.
П
араметрические
преобразователи, вых величиной у кот
является электрическое сопротивление,
наз резистивными.
Реостатные
преобразователи
– преобразователи, выполненные в виде
реостата, движок кот перемещается под
действием входн измеряемой величины.
Вых величиной - электрич сопротивление
функционально связанное с положением
движка. Преобразователи использ-ся
д/измерения давления, силы, ускорения,
уровня, расхода, положения и др физич
величин, кот м. преобразовать в перемещение.
В зависимости от конструктивного исполнения преобразователи делятся на преобразователи с линейным и вращательным перемещениями подвижного элемента. При этом функциональная зависимость изменения сопротивления от перемещения может быть линейной или функциональной.
Р
еостатные
преобразователи могут иметь нелинейную
функцию преобразования. Это достигается
за счет изменения формы каркаса, изменения
диаметра проволоки, изменения удельного
сопротивления проволоки.
Проволока д/обмотки выполняется из сплавов. Хорошим, но дорогим материалом является сплав платины с иридием (5…30%). Добавка иридия к платине придает ей большую твердость, увеличивает удельное сопротивление и понижает температурный коэфф электрич-го сопротивления. Дешевым и часто используемым материалом явл-ся константан. При высоких температурах применяются нихром и фехраль. Д/обмотки преобразователя обычно использ-ся изолированный эмалью или оксидной пленкой провод. После изготовления обмотки изоляция провода счищается в местах соприкосновения его со щеткой.
Щетка преобразователя выполняется либо из проволок, либо из плоских пружинящих полосок, причем используются как чистые металлы (платина, серебро), так и сплавы (платина с иридием, фосфористая бронза, медно-серебряные сплавы и т. д.). Кач-во контакта щетки и обмотки определяется контактным давлением, кот выбирается в широких пределах от десятых долей грамма до сотен граммов в зависимости от материалов контакта и обмотки и условий работы преобразователя.
Габариты преобразователя определяются его конструкцией, сопротивлением и величиной мощности, выделяемой в обмотке.
Сопротивление
преобразователя можно подсчитать по
следующей формуле:
.
В рассматриваемых реостатных
преобразователях зависимость изменения
сопротивления от перемещения щетки
имеет ступенчатый характер, т.к.
сопротивление изменяется скачками на
величину сопротивления одного витка.
Это вызывает погрешность преобразователя.
Маx
погрешность квантования(приведенная
погр-ть)
%,
где ∆R − максимальное сопротивление одного витка; RП − полное сопротивление преобразователя.
Суммарная погр-ть, вызванная непостоянством параметров резистивных преобразователей, составляет 0,05…0,1 %. Температурная погрешность не превышает 0,1 % на 10°C.
П
огрешность
квантования отсутствует в реохордных
преобразователях, в кот движок скользит
вдоль натянутой проволоки. Проволока
выполняется из высокоомного материала.
Начальное сопротивление преобразователя
R0
порядка нескольких Ом.
Выходной параметр реостатных преобразователей − сопротивление − измеряется обычно с помощью делителя или измерительн моста. Достоинство простота конструкции преобразователя, надежность. Недостатки −нач сопр-е преобразователя R0 при входн вел-не = 0.