
- •Вопрос №1
- •Вопрос №3
- •Вопрос №4
- •Вопрос №5
- •Вопрос №6
- •Вопрос №7
- •Вопрос №8
- •Вопрос №9
- •Вопрос №10
- •Вопрос №11
- •Вопрос №12
- •Вопрос №13
- •Вопрос №14
- •Вопрос №15
- •Вопрос №16
- •Вопрос №17
- •18. Погрешности измерений, их классификации.
- •19. Систематические погрешности.
- •20. Методы исключения систематической погрешности.
- •21. Случайные погрешности.
- •22. Обработка результатов измерений содержащих случайные погрешности.
- •23. Механические средства измерения геометрических параметров.
- •24. Оптико-механические средства измерения геометрических параметров.
- •25. Применение методов совпадения при измерении длинны.
- •26.Измерение электрического напряжения и силы тока. Общие положения.
- •27. Классификация средств измерения электрического напряжения и силы тока
- •28. Электромеханические приборы
- •29. Приборы магнитоэлектрической системы.
- •30.Приборы электромагнитной системы.
- •31. Приборы электродинамической системы.
- •32.Приборы электростатической системы.
- •33.Электронные аналоговые вольтметры.
- •34.Электронные вольтметры переменного тока.
- •35. Применение компенсационного метода измерения электрического напряжения.
- •36. Цифровые аналоговые вольтметры
- •37. Время-импульсный цифровой вольтметр.
- •38.Цифровой вольтметр с двойным интегрированием.
- •39. Измерение параметров электрических цепей
- •40.Метод вольтметра-амперметра
- •41. Метод непосредственной оценки
- •42. Измерение электрического сопротивления методом стабилизированного тока в цепи делителя напряжения.
- •4 3. Измерение электрического сопротивления методом преобразования измеряемого сопротивления в пропорциональное ему напряжение.
- •44. Измерение параметров элементов электрических цепей с помощью измерительных мостов.
- •45. Измерение параметров элементов электрических цепей резонансным методом.
- •46, Метод дискретного счёта.
- •47. Измерение магнитных величин. Общие положения.
- •48. Измерение магнитного потока, магнитной индукции и напряженности магнитного поля с использованием измерительной катушки.
- •49.Измерение магнитной индукции с использованием гальваномагнитных преобразователей (гмп)
- •51. Определение статических характеристик магнитных материалов.
- •52. Определение динамических характеристик магнитных материалов.
- •53. Измерение частоты и фазового сдвига.
- •54. Измерение фазового сдвига.
- •55. Измерение давления. Общие положения.
- •56. Жидкостные, дифармационные, сильфонные и мембранные си.
- •57. Электрические и ионизационные монометры.
- •58.Измерение температуры. Общие положения.
- •59. Средства измерение температуры.
- •60.Термометры теплового расширения.
- •61.Термоэлектрический метод измерения температуры.
- •62. Измерение температуры неконтактным методом по излучению
- •63. Оптический перометр с исчезающей нитью.
- •64.Радиационный перометр.
- •6 5.Цветовой перометр.
- •66. Измерение расхода жидкостей и газов. Общие положения.
- •6 7.Измерение расхода по переменному перепаду давления.
- •6 8. Измерение расхода по постоянному перепаду давления.
- •69. Электромагнитные расходомеры.
- •70. Ультрозвуковые рхм.
- •71. Методы измерения уровня жидкости.
- •73. Средство и методы измерения состава газовых средств.
- •74. Термомагнитный газоанализатор.
- •75. Измерение концентрации водных растворов.
- •76. Автоматические измерительные концентратомеры.
- •77. Компьютерная измерительная система.
- •78. Деятельность государственной метрологической службы и её органы.
- •79. Организационная структура руп «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации».
- •80. Государственная система обеспечения единства измерений.
- •Вопрос №81
- •Вопрос №82
- •Вопрос №83
- •Вопрос №84
- •Вопрос №85
- •Вопрос №86
- •Вопрос №87
- •Вопрос №88
- •Вопрос №89
- •Вопрос №90
45. Измерение параметров элементов электрических цепей резонансным методом.
Он основан на ослаблении резонансной частоты колебательного контура. Цепь состоит из образцового и измеряемого элементов: индуктивности и емкости.
Этот метод применяется для измерения индуктивности и емкости только на высоких частотах.
Измерение добротности(Q). Изменением частоты ГВЧ или емкости образцового кандера настраивается колебательный контур на резонанс. При резонансе напряжение на конденсаторе U2 и напряжение на индуктивности в Q раз больше, чем на измеряемом элементе:
.
Измерение индуктивности производится следующим образом: катушка Lx присоединяется к зажимам L и при заданной частоте питания контур настраивается а резонанс с измерением емкости Собр. При резонансе показания вольтметров будут максимальными:
При измерении емкости к зажимам L подсоединяем образцовую катушку и измерения выполняем в 2-а этапа:
-
вначале изменением частоты генератора,
контур с Lобр.
и Cобр
настраивается в резонанс. При этом
резонансная частота будет:
бу
- конденсатор, емкость которого необходимо измерить, подключается к Собр и не менее питающего напряжения и частоты контур опять настраивается на резонанс изменением емкости Собр Т.к. резонансная частота некоторого напряжения не изменилась то:
Приравняв
2-е зависимости получим:
При измерении добротности контура, она может быть определена по показаниям вольтметра. Если U1-питающее напряжение, поддерживать постоянным, то U2 можно отградуировать в ед. добротности:
.
Измерение добротности обеспечивает измерение добротности от 0,1МГц до 300МГц с погрешностью 0,5-5%.
46, Метод дискретного счёта.
Основан на преобразовании измерительных параметров пропорциональный интервал времени и его измерению. Используются закономерности апериодического процесса. Вызываются подключением заряженного конденсатора или катушки к Rобр. Измерение активного сопротивления используется процесс разрядки конденсатора через измеряемый резистор.
1.Sа в положении 1 ёмкость заряжается через R до Uист
2.В момент t1 вырабатывается импульс УУ,срабатывает счётчик Sa в 2.
3.Ёмкость разряжается через Rобразцовое по екс закону.
4.t1 c частотой f0 поступаю на вход системы через время тау. Uc=U/E=0.37U и идёт на вход сравнивающего устройства. Ко второму подаётся напряжение Ur с делителя напряжения. Если Uист=0,37U, то в t2 Uc=Ur. На всходе СУ возникает 2 импульс, ключ закрывается, прекращается счёт.
5.За время t2 и t1 на счётчик поступает n импульсов n=f0*тау=f0*Rобрcx. => Ёмкость пропорциональна показаниям счётчика. Погрешность 0,1-0,2%.
47. Измерение магнитных величин. Общие положения.
Целью магнитных измерений являются:
Исследование магнитных полей.
Исследование магнитных материалов.
Исследование магнитных образцов.
Практическое применение магн. измер. это исследование м/м, испытание магнитных деталей элементов, магнитная дефектоскопия.
Основные величины, характеризующие магнитное поле: магнитный поток , магнитная индукция, напряженность магнитного поля.
Магнитные материалы оценивают по их характеристикам:
- статические: м - относительная магнитная проницаемость; tк – температура Кюри (температура, при которой материал обладает ферромагнитными свойствами);
- динамические: м – динамическая магнитная проницаемость; ак – температурный коэффициент магнитной проницаемости; Вс – остаточная индукция; Нс – коэрцитивная сила; tgcm – тангенс угла потерь; fгр – граничная частота.