
- •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.
19.Типы задающих генераторов.
L
,C-ген-ры
используются
в высокочастотных ген-рах .В них исп-ся
L,C-контур
в режиме самовозбуждения
НЧ
ген-ры на
биениях. Недостатки - сложность схемы,
относит. нестабильность частоты,
громоздкость. Ген-р
на биениях:
на смеситель поступают сигналы от двух
ген-ров: ген-ра фиксированной частоты
f
фик и ген-ра
с изменяемой частотой fпер.
На вых смесителя образ-ся колебания
разностной частоты ∆f
= f
фик - fпер.
Далее сигнал поступает на фильтр низких
частот, кот пропускает только низкочастотн
разностный сигнал ∆f
(до сотых долей герца). Недостатки:
сложность, относительная нестабильность
частоты. Он примен-ся д/низких частот.
R
C
ген-р предст.собой
двухкаскадный усилитель с RC
положительной частотно-зависимой
связью. Положительная обратн связь
создается делителем, образованными
элементами R1,
C1
и R2,
C2,
предназначенными для обеспечения
условий самовозбуждения только на одной
частоте. R3
и R4
- цепи отрицательной обратной связи.
Данная связь частотно-независимая. Она
стабилизирует работу ген-ра во всем
диапазоне частот и автоматически
поддерживает уровень выходного напряжения
задающего ген-ра неизменным. Данные
типы задающих генераторов обладают
простой схемой реализации и хорошими
характеристиками. Обеспечивает простоту
перестройки частоты.
20.Выходные устройства генераторов.
В
ых
усилитель преднозначен д/создания
необходимой мощности на нагрузки во
всем диапозоне частот. Вых устр-ва
состоит из градуированного АТТ,
согласующего трансформатора и
вольтметра.АТТ резестивный делитель
напряжения и обеспечивает при переключении
ослабления сигнала N-ступенями
.(Дб).
Трансформатор служит д/согласования
вых сопр-я АТТ с сопротивлением нагрузки
.
R1-сопр-е
первичной обмотки согл. генератора,
n-кофф.трансформации.
n
=
.Предст
собой прибор магнитоэлектрической
сис-мы с выпрямителем
21.Генератор импульсных сигналов.
И
мпульсн
ген-ры примен. при исследовании, отладке,
и настройке радиотехнич-х устр-в, при
испытании импульсн-х и интегральных
схем, при снятии характеристик электрон-х
устр-в, при наладке вычислит устр-в. Они
вырабатывают одиночн или периодич
импульсы прямоугольн формы, различн
амплитуды, частоты следования, длит-ти,
полярности.
Ген-ры м. выдавать импульсы с регулируемыми парам-ми, не связанными выходами и независимой регулировкой параметров: опорный импульс и импульс, задержанный на определ время по отношению к опорному. Широко исп-ют ген-ры прямоуг-х импульсов, вырабатывающие импульсы обеих полярностей со ступенчатой и плавной регулировкой длит-ти, плавной регулировкой амплитуды и частоты следования. Амплитуда генерируемых импульсов меняется от нескольких мВ до 150 В, длит-тью от нескольких псек до ед-ц сек и частотой следования от сотых долей Гц до сотен МГц.
Принцип действия ген-ра на рисунке. Задающий ген-р выдает тактовые импульсы, поступающие на схему внешнего и разового запуска. Работая в автоколебательном режиме, задающий ген-р обеспечивает плавноступенчатую регулировку частоты повторения импульсов. В режиме внешнего запуска и разового пуска прибора задающий ген-р отключается от схемы внешнего и разового запуска. Сформированный по частоте и амплитуде сигнал со схемы внешнего запуска поступает на схему задержки основного импульса и на схему формирования импульсов синхронизации.
Схема формирования импульсов синхронизации выдает синхроимпульсы обеих полярностей. Ч/з коммутирующий элемент синхроимпульсы поступают на вых гнездо ген-ра. Схема задержки основного импульса выдает импульс с регулируемым временным сдвигом, а также обеспечивает режим нулевого временного сдвига основного импульса относительно импульса синхронизации ген-ра. Импульс с выхода схемы задержки основного импульса запускает схему формирования длительности основных импульсов, кот выдает стартовый и столовый импульсы с регулируемым временным сдвигом м/у ними. Поступая на схему вых формирования и регулировки амплитуды, стартовый импульс определяет начало (фронт) вых основного импульса, а стоковый - его конец (срез). Со схемы формирования длительности основных импульсов на схему вых формирователя поступает также импульс срыва, совпадающий во времени со стоповым импульсом и обеспечивающий быстрое восстановление схемы вых формирователя в исходное состояние. Схема вых формирователя и регулировки амплитуды обеспечивает формирование прямоуг импульсов с max амплитудой, определенной длительностью, частотой повторения на согласованной внешней нагрузке. Вых импульс м. плавно-ступенчато регулироваться по амплитуде от Umax до 0,01 Umax. Ч/з коммутационный элемент выходной импульс со схемы вых формирователя поступает или на вых гнездо 1:1, или на делители, дополнительно ослабляющие амплитуды импульсов в 10 и 100 раз.
Вых импульс м. плавноступеньчато регулироваться по амплитуде. Делитель обеспечивает деление импульсов по амплитуде на 10, 100. В кач-ве измерителя амплитуды используют вольтметр.