
- •1) Виды измерений. Различие между прямыми, косвенными, совокупными и совместными измерениями.
- •2) Методы измерений
- •3) Средства измерительной техники. Различие между средствами и устройствами измерений.
- •4) Единство измерений.
- •5) Погрешности измерений.
- •6) Понятие неопределенности измерения.
- •7) Классы точности.
- •9. Измерительный эксперимент
- •Электроннолучевые осциллографы. Назначение эло. Электронно-лучевая трубка, физические явления, положенные в основу работы элт. Перечислите входы элт.
- •В схеме подключения питания электронно-лучевой трубки перепутали выводы катода и модулятора; как это отразится на работе трубки?
- •Объясните, как и почему осциллограмму можно сместить в любое место экрана осциллографа?
- •46. В каких режимах может работать генератор развертки осциллографа, и в каких случаях эти режимы устанавливают?
- •47 .Как изменится изображение на экране осциллографа при подаче на модулятор синусоидального напряжения?
- •48. Как используются калибраторы амплитуды и длительности осциллографа? Чем отличаются открытый и закрытый входы осциллографа и как они используются?
- •Структурная схема цип:
- •Ток одного из них равен 0
- •1) Мощность нагрузки 2)
- •84. Измерительные преобразователи неэлектрических величин.
- •Тензопреобразователи (тензоэффект: изменение электрического сопротивления при деформации структуры)
- •Выходная величина: параметр электрической цепи (r, l, c), функционально связанный с Хизм.
Структурная схема цип:
Для образования кода непрерывная измеряемая величина в ЦИП дискретизируется во времени и квантуется по уровню. Отличие цифрового прибора от электромеханического. В электромеханических приборах энергия электромагнитного поля преобразуется в механическую энергию перемещения подвижной части прибора. А в цифровых - в соответствии со значением измеряемой величины образуется код, а затем в соответствии с кодом измеряемая величина представляется на отсчетном устройстве в цифровой форме.
Методы преобразования измеряемой аналоговой величины в цифровой код. Сформулируйте, в чем заключается принцип действия цифровых приборов последовательного счета с непосредственным преобразованием в код временных интервалов; с непосредственным преобразованием в код частоты; с непосредственным преобразованием в код напряжения.
метод последовательного счета
Происходит последовательное во времени сравнение измеряемой величины Х с известной величиной Хк, ступенчато возрастающей или убывающей с шагом квантования по уровню. Число ступеней равно номеру отождествляемого уровня квантования, в соответствии с которым вырабатывается код, поступающий на отсчетное устройство.
При времяимпульсном методе измеряется время – подсчет количества импульсов известной частоты на интервале времени. Затем интервалы соотносят с непосредственным преобразованием в код частоты.
При частотоимпульсном – подсчет количества импульсов неизвестной частоты на известном интервале времени.
С непосредственным преобразованием в код напряжения – подсчет количества ступенек (квантов). Количество импульсов соответствует количеству квантов.
Достоинствами метода являются сравнительная простота и малая статическая погрешность.
Недостаток – малое быстродействие.
На чем основан принцип работы цифровых приборов последовательного приближения?
метод последовательного приближения
При данном методе происходит последовательное во времени сравнение измеряемой величины Х с известной величиной Хк, изменяющейся скачками по определенному правилу. Значение известной величины, при котором наступает равенство Х = Х0, равно номеру отождествляемого уровня квантования, в соответствии с которым вырабатывается код, поступающий на отсчетное устройство.
В чем заключается принцип действия цифровых приборов считывания?
метод считывания
Происходит одновременное сравнение измеряемой величины Х со всеми известными величинами Хкi, значения которых равны уровням квантования. Известная величина, равная Х = Хк (t), дает номер отождествляемого уровня квантования, в соответствии с которым образуется код.
Погрешности ЦИП. Различие между погрешностями дискретизации, реализации уровней квантования и от наличия порога чувствительности.
Основные погрешности:
1. погрешность дискретизации ∆Xд = X – X0 ≤ Xк / 2 ;
2.погрешность реализации уровней квантования ∆Xp = X0 – X0ид ;
3. погрешность от наличия порога чувствительности ∆Xпор = (0,5:1,0) Xк
Классы точности ЦИП: К = c / d .
и 3 связаны с тем, что линейно изменяющиеся измеряемые величины (доли кванты) не всегда фиксируются.
В чем заключается различие между циклическим и следящим режимами работы ЦИП? Как по показаниям прибора определить режим его работы?
При циклическом режиме происходит полный цикл, в независимости от того, как ведет себя измеряемая величина. Преобразование от нуля до значения величины – индикация сбрасывания до нуля и затем снова происходит цикл.
При следящем режиме любые изменения могут измеряться после изменения измеряемой величины. Изм. происходит не с нуля, а от предыдущего значения к следующему.
Виртуальные измерительные приборы. Какой прибор называется виртуальным? Чем отличаются ВИП от ЦИП?
ВИП состоит из специализированного ПК, платы сбора данных (ПСД), и соответствующего ПО.
Схема ПСД
x
коммутатор
АП1
Буферная память
АЦП
АПn
xn
ПО содержит: алгоритм выполнения измерений, алгоритм обработки результатов, алгоритм представления информации.
Основное отличие ЦИП от ВИП заключается в том, что в ЦИП нет ПО, как в ВИП.
Определите минимальную частоту квантующих импульсов, при которой максимальная погрешность от наличия порога чувствительности (максимальная погрешность квантования) цифрового таймера не превышает Δt. Какой результат в этом случае будет зафиксирован на индикаторе при измерении временного интервала tx?
а) порог чувствительности:
f0 = 1/T0 = 1/∆t = 1/0,001 = 1кГц;
N = tx/tk = 2/0,001 = 2000.
Индикация на табло: 2.000 ( число взять в прямоугольник)
б) от квантования (дискретн.)
Н
N
Uk = 0,1 В; N = Ux/Uk = 220/0,1 = 2200; tизм = N/f0 = 2200/10000 = 0,22 с;
Uг = k*t; k = Uг/t = 220/0,22 = 1000 В/с. Uг(t) = 1000t.
65. Напряжение на входе время-импульсного вольтметра Ux, частота квантующих импульсов fо (напряжение ГЛИН Uk). Определите закон изменения напряжения ГЛИН во времени (частоту квантующих импульсов fо), если на индикаторе зафиксирован результат:
66. Напряжение на входе время-импульсного вольтметра Ux. Определите, какой результат будет зафиксирован на индикаторе прибора, если частота квантующих импульсов fo , а время измерения составило t.
67. Определите, какой результат будет зафиксирован на индикаторе и какова частота квантующих импульсов цифрового вольтметра при измерении напряжения Ux, если шаг квантования ГЛСН Uk, а время измерения t.
6
N
69. Определите, какой результат будет зафиксирован на индикаторе цифрового вольтметра, и найдите минимальное время измерения напряжения Ux, если шаг квантования ГЛСН Uk, а стабильная частота генератора импульсов fо.
70. Определите значение измеряемой частоты и абсолютную погрешность квантования, если на счетчик импульсов время-импульсного частотомера поступило N квантующих импульсов частотой fо, а измерение произведено за один период исследуемого напряжения.
7
N
В чем заключается различие между однофазными и трехфазными ваттметрами и счетчиками электрической энергии? По каким схемам включают трехфазные приборы? Почему у трехфазного ваттметра и счетчика электрической энергии делается разметка генераторных выводов обмоток? Чем отличаются трехфазные ваттметры и счетчики электрической энергии для измерения реактивной мощности и энергии от приборов для измерения активной мощности и энергии?
1.В однофазных механизмах действующих на одну ось.
2.По схемам 2-х 3-х приборов..( не понял если четсно)
3.К мощ, и эн зависят от фазавого сдвига, счетчик и ваттметр нач. обм. Строго определенно измен. Подкл. - - - - изм У
4.Схемой включения и коэффициентом - отл Р и Q
Pн=Р1+Р2
Qн=
Объясните, при каком коэффициенте мощности симметричной трехфазной нагрузки показания двух ваттметров в трехпроводной цепи будут одинаковыми (показания одного из них будут равны нулю)?
в
фотографии не было но явно ошибка