Средства измерений, способы нормирования и оценки инструментальных неопределенностей



[1. С. 21-42; 2. С. 30-34; 3. С. 18-30]

3.1. Классификация средств измерений: мера, измерительный пре­образователь, измерительный прибор, измерительная установка, из­мерительная система.

3.2. Метрологические характеристики средств измерений.

3.3. Нормирование инструментальных неопределенностей, классы точности средств изме­рений.

3.4. Оценка инструментальных неопределенностей по метрологическим характеристикам.

Основные положения цифровых методов измерения

[1. С. 43-59]

4.1. Преобразование информации в цифровых средствах измерений. Дискретизация и квантование измеряемых величин.

4.2. Основные методы построения аналого-цифровых преобразова­телей. Структура построения цифровых измерительных приборов.

4.3. Источники неопределенностей аналого-цифровых преобразовате­лей. Неопределенности квантования.

Часть 2. ОБЩИЕ ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ

Измерение тока, напряжения и мощности

[1. С. 85-143; 2. С. 54-142; 4. С. 152-224]

5.1. Методы измерения тока и напряжения: метод непосредствен­ной оценки, метод сравнения. Компенсационный метод измерения на­пряжения. Основные требования к вольтметрам и амперметрам.

5.2. Характеристики измеряемых величин: мгновенное, пиковое, среднеквадратическое, среднее и средневыпрямленное значения тока и напряжения. Коэффициенты амплитуды, формы и усреднения.

5.3. Магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинами­ческие и электростатические измерительные механизмы, амперметры и вольтметры на их основе. Принцип действия, свойства, об­ласти применения.

5.4. Термоэлектрические и выпрямительные амперметры и вольт­метры. Принцип действия, области применения.

5.5. Основные и дополнительные неопределенности электромеханичес­ких измерительных приборов.

5.6. Аналоговые электронные вольтметры. Структурные схемы, свойства, области применения.

5.7. Электронные вольтметры пикового, средневыпрямленного и среднеквадратического значений. Импульсные вольтметры. Градуировка вольтметров и амперметров.

5.8. Селективные вольтметры. Структурные схемы. Области при­менения.

5.9. Принципы построения цифровых вольтметров. Типы цифровых вольтметров, особенности их построения, метрологические харак­теристики.

5.10. Измерение мощности. Понятия мгновенной, средней и им­пульсной мощности. Основные методы измерения мощности.

5.11. Измерение мощности в цепях постоянного тока и перемен­ноготока промышленной частоты.

5.12. Методы измерения мощности на высоких и сверхвысоких частотах.

5.13. Калориметрический, терморезисторный и термоэлектрический методы измерения мощности.

Генераторы измерительных сигналов

[1. С. 144-165; 2. С. 143-170; 3. С. 96-119; 4. С. 369-403]

6.1. Назначение, классификация и основные метрологические ха­рактеристики измерительных генераторов.

6.2. Измерительный генератор синусоидальных сигналов звуковых частот. Структурная схема, метрологические характеристики.

6.3. Структурные схемы генераторов высоких и сверхвысоких частот.

6.4. Генераторы импульсных сигналов и сигналов специальной формы. Виды генераторов, области применения, структурная схема.

6.5. Генераторы шумовых сигналов. Области применения, принци­пы действия, структурная схема.

7. Наблюдение и анализ формы электрических сигналов

[1. С. 166-205; 2. С. 176-213; 4. С. 54-103]

7.1. Электронные осциллографы. Назначение, классификация, структурная схема с аналоговым преобразованием сигнала, основные метрологические характеристики.

7.2. Внутренний генератор линейной развертки осциллографа. Назначение, Параметры напряжения развертки пилообразной формы, основные требования. Непрерывный и ждущий режимы работы.

7.3. Синхронизация генератора линейной развертки. Задачи син­хронизации, особенности синхронизации непрерывной и ждущей разверток.

7.4. Внешние развертки осциллографа. Виды развертки, способы получения, области применения.

7.5. Калибраторы амплитуды и длительности осциллографа. Наз­начение, основные требования.

7.6. Исследование формы и измерение временных параметров сиг­нала с помощью осциллографа. Источники неопределенностей измерения. Оценка неопределенности измерения.

Измерение частотно-временных параметров и анализ спектра сигналов

[1. С. 206-242; 2. С. 252-276, 227-238, 213-220;4. С. 104-152; 225-260]

8.1. Классификация методов измерения частоты: методы непосред­ственной оценки и методы сравнения. Сравнительная оценка методов.

8.2. Резонансный метод измерения частоты. Сущность метода, схема резонансного частотомера, область применения, источники неопределенности.

8.3. Осциллографические методы измерения частоты с использова­нием синусоидальной (по фигурам Лиссажу) и круговой развертки. Сущность методов, области применения, источники неопределенности.

8.4. Гетеродинный метод измерения частоты. Сущность метода. Упрощенная структурная схема гетеродинного частотомера (волноме­ра), область применения, источники неопределенностей.

8.5. Измерение частоты методом дискретного счета. Сущность метода, структурная схема электронно-счетного частотомера, источ­ники неопределенностей.

8.6. Измерение временных интервалов методом дискретного счета. Сущность метода, структурная схема электронно-счетного измерите­ля интервалов времени, источники неопределенностей.

 

8.7. Осциллографические методы измерения фазового сдвига гармонических сигналов: по осциллограммам сигналов (линейная развертка), с помощью синусоидальной и круговой разверток. Источники неопределенностей.

8.8. Измерение сдвига фаз методом, основанным на преобразовании фазового сдвига в интервалы времени между импульсами и далее в напряжение. Сущность метода, структурная схема, источники неопределенностей.

8.9. Компенсационный метод измерения сдвига фаз. Сущность метода, источники неопределенности.

8.10. Цифровой фазометр. Принцип действия, обобщенная структурная схема, источники неопределенности.

8.11. Анализ спектра сигналов. Понятие о спектре сигналов. Методы анализа.

8.12. Фильтровые методы анализа спектра. Анализаторы спектра последовательного действия: структурная схема, принцип действия, метрологические характеристики.

8.13. Дисперсионный временной метод. Принцип действия, структурнаясхема дисперсионного анализатора спектра, метрологические характеристики.


Дата добавления: 2018-05-30; просмотров: 325; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!