
- •1. Структурная схема блока питания, назначение и описание её элементов. Однополупериодный выпрямитель: основные характеристики, достоинства и недостатки.
- •3. Стабилизаторы постоянного напряжения, область применения, параметрические и компенсационные стабилизаторы, описание их работы.
- •6. Точный выпрямитель: принцип работы, область применения, достоинства и недостатки.
- •7. Точный выпрямитель с использованием параллельной отрицательной обратной связи: принцип работы, область применения. Достоинства и недостатки.
- •8. Измеритель среднего значения переменного напряжения: назначение, область применения. Примеры реализации, расчёт.
- •10. Фазочувствительные выпрямители с параллельно-последовательными ключами: принцип работы, коэффициент передачи при разных положениях ключей. Достоинства, недостатки.
- •11. Логарифмические и антилогарифмические усилители, их применение при реализации нелинейных математических операций.
- •12. Экспоненциальный усилитель на основе полупроводникового диода, на основе транзисторного диода, на основе дифференциального включения идентичных транзисторов. Достоинства и недостатки.
- •14. Генераторы треугольных колебаний: назначение, область применения, вывод расчётных соотношений для периода генерируемых колебаний. Достоинства и недостатки.
- •15. Генератор синусоидальных колебаний: назначение, область применения, его состав (усилитель, фазосдвигающая цепь). Баланс фаз, баланс амплитуд. Принцип работы.
- •16. Генераторы синусоидальных колебаний на основе резистивно-емкостных цепей: устройство, принцип работы, особенности фазосдвигающих цепей, расчётные соотношения. Достоинства и недостатки.
- •17. Генераторы синусоидальных колебаний на основе моста Вина: устройство, принцип работы, особенности фазосдвигающих цепей, расчётные соотношения. Достоинства и недостатки.
- •18. Структурная схема информационного преобразователя переменного напряжения: состав и назначение элементов, описание их работы, область применения.
- •20. Двухпроводные измерительные схемы для резистивных датчиков: назначение, область применения. Вывод погрешности преобразования от влияния сопротивления проводов линии связи.
- •21. Трехпроводные измерительные схемы для резистивных датчиков: назначение, область применения. Вывод погрешности преобразования от влияния сопротивления проводов линии связи.
- •22. Четырехпроводные измерительные схемы для резистивных датчиков: назначение, область применения. Вывод погрешности преобразования от влияния сопротивления проводов линии связи.
- •25. Функциональные схемы измерительного преобразователя для индуктивного и емкостного датчиков: назначение элементов, описание их работы, вывод уравнения преобразования.
- •26. Формирователи управляющих напряжений для фазочувствительных выпрямителей: принцип построения, принцип работы, область применения.
- •27. Преобразователь «напряжение-ток»: принцип работы, область применения, основные расчётные соотношения.
- •28. Дифференциальный усилитель на основе одного операционного усилителя: принцип работы, область применения, основные расчётные соотношения. Достоинства и недостатки.
- •29. Дифференциальный усилитель на основе двух операционных усилителей: принцип работы, область применения, основные расчётные соотношения. Достоинства и недостатки.
- •30. Дифференциальный усилитель на основе трех операционных усилителей: принцип работы, область применения, основные расчётные соотношения. Достоинства и недостатки.
20. Двухпроводные измерительные схемы для резистивных датчиков: назначение, область применения. Вывод погрешности преобразования от влияния сопротивления проводов линии связи.
Для линейного
преобразования сопротивления резистивного
чувствительного элемента в напряжение
вполне достаточно иметь источник тока.
Запитав известным током неизвестный
резистор
получаем падение напряжения пропорциональное
значению резистора
,
см. рис.1. Единственным недостатком схемы
являются ненулевые входные сопротивления,
однако этот недостаток компенсируется,
например, применением повторителя
напряжений. Однако в ряде практических
применений резистивный датчик
,
как правило, термопреобразователь
сопротивления, находится на значительном
удалении от преобразующей части. При
этом на результат преобразования
начинают влиять сопротивления проводов
линии связи
,
,
см. рис.2. Зажимы 1,2 – это зажимы
измерительного преобразователя.
Рис.1. Измерительная схема преобразования RX в напряжение с использованием источника тока
Рис.2. Измерительная схема преобразования RX в напряжение с учётом сопротивления подводящих проводов r1, r2
В результате
выходное напряжение
равно
Относительная
погрешность данного преобразования
выглядит следующим образом
.
Так, например, для
медного провода сечением 0,5 мм2
и длиной 10 метров сопротивление
=
=0,35
Ом, т.е.
≈1,5%.
Как правило такое значение погрешности
является недопустимым. Для уменьшения
влияния сопротивления линии связи на
результат преобразования используют
дополнительные провода, исходя из того
факта, что сопротивления проводов
одинаковые.
21. Трехпроводные измерительные схемы для резистивных датчиков: назначение, область применения. Вывод погрешности преобразования от влияния сопротивления проводов линии связи.
Для обеспечения приемлемых параметров по точности в промышленных измерениях, как правило, используется трёхпроводная линия связи.
Рис.1. Вариант использования трехпроводной линии связи
Напряжения
и
имеют вид :
,
Поскольку ток по
среднему проводу линии связи не протекает
(зажим 2 на холостом ходу), то соответственно
на нем нет и падения напряжения. Далее,
из полученных выражений для
и
путем суммирования (сложения/вычитания
с коэффициентом), можно находить
напряжение, не зависящее от сопротивления
.
Функциональные схемы возможных вариантов
измерительных схем представлены на
риc.2.
Рис.2. Функциональные схемы измерительных схем преобразователя сопротивления в напряжение с использованием трех проводной линии связи
Для изображённых
схем
– преобразуемое сопротивление;
– сопротивление одного провода линии
связи; ИТ – источник тока
;
Ус1,
Ус2
– усилители с коэффициентом усиления
и
;
Сум – сумматор суммирующий сигналы с
Ус1,
Ус2.
Для трёхпроводной линии связи используется
трёхзажимный датчик, в котором зажимы
a
и c
токовые, а зажим b
– потенциальный. По проводу, подключенному
к этому зажиму, ток не должен протекать.
Как видно из полученных выражений
погрешность преобразования сопротивления
в напряжение не зависит от сопротивления
проводов линии связи, при условии их
равенства.