Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электрические измерения.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
310.26 Кб
Скачать

25. Режим линейной развертки Электронно-лучевого осциллографа.

Режим линейной развертки называется также режимом У—t, поскольку входной сигнал У как бы разворачивается в текущем вре­мени . Это наиболее часто используемый режим, в котором можно исследовать изменения входного сигнала во времени. В этом случае на пластины Y подается ис­следуемый сигнал, а на пласти­ны X подается пилообразное на­пряжение.

26. Режим y-X Электронно-лучевого осциллографа.

Упрощенная структура ЭЛО представлена тремя основны­ми частями,канал вертикального отклонения луча (ка­нал Y), канал горизонтального отклонения (канал X) и элект­ронно-лучевая трубка (ЭЛТ). Такое название каналов (Y и X) от­вечает классическому двухкоординатному представлению различ­ных функций (вертикальная ось — ось ординат Y, горизонтальная ось — ось абсцисс X)

Назначение каналов Y и X— преобразование входных исследу­емых

и/или вспомогательных напряжений до уровней, необходи­мых для управления потоком электронов в электронно-лучевой трубке. Назначение этой трубки — формирование изображения ис­следуемого сигнала или изображения, отражающего результат вза­имодействия двух или нескольких сигналов.

27. Характеристика основных видов осциллографов.

Значения коэффициентов отклонения, погрешность коэффициента отклонения или связанная с ним погрешность измерения напряжения.

Значения коэффициентов развертки, погрешность коэффициента развертки или связанная с ним погрешность измерения временных интервалов.

Параметры переходной характеристики (ПХ), включая:

  • время нарастания;

  • выброс;

  • неравномерность;

  • время установления.

Параметры входа канала вертикального отклонения, включая:

  • активное входное сопротивление;

  • входная емкость;

  • КСВН;

  • допускаемое суммарное значение постоянного и переменного напряжения.

Параметры синхронизации, включая:

  • диапазон частот;

  • предельные уровни;

  • нестабильность.

28.Структурная схема цифровых измерительных приборов. Характеристика цифровых измерительных приборов.

Цифровыми измерительными приборами (ЦИП) называются приборы, которые в процессе измерения осуществляют автома­тическое преобразование непрерывной измеряемой величины в дискретную с последующей индикацией результата измерений на цифровом отсчетном устройстве или регистрацией его при помо­щи цифропечатающего устройства.

В практике электрических измерений все шире используются цифровые методы и средства преобразования, хранения, обработки, передачи и представления информации. Цифровые инструменты активно вытесняют аналоговые средства при измерении самых раз­ных физических величин. Сегодня в мире в различных областях человеческой деятельности (в том числе и в быту) успешно ис­пользуются миллиарды (!) цифровых средств измерений, решаю­щих самые разнообразные задачи статических и динамических из­мерений различных физических величин (как электрических, так и неэлектрических). Широко применяются цифровые вольтметры, мультиметры, частотомеры, омметры, ваттметры, контактные и бесконтактные термометры, расходомеры

По сравнению с аналоговыми цифровые приборы имеют та­кие преимущества, как высокая точность, широкий рабочий ди­апазон, высокое быстродействие, получение результатов измере­ний в удобной для считывания оператором форме, возможность цифрового преобразования и ввода измерительной информации в ЭВМ, автоматического введения поправок для уменьшения си­стематических погрешностей, автоматической калибровки, авто­матизации процесса измерения.

30. Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра.

Сопротивление какой-либо электрической установки или участка электрической цепи можно определить с помощью амперметра и вольтметра, пользуясь законом Ома. При включении приборов по схеме рис. 339, а через амперметр проходит не только измеряемый ток Ix, но и ток Iv, протекающий через вольтметр. Поэтому сопротивление

Rx = U / (I – U/Rv) (110)

где Rv — сопротивление вольтметра.

При включении приборов по схеме рис. 339, б вольтметр будет измерять не только падение напряжения Ux на определенном сопротивлении, но и падение напряжения в обмотке амперметра UA = IRА. Поэтому

Rx = U/I – RА (111)

где RА — сопротивление амперметра.

В тех случаях, когда сопротивления приборов неизвестны и, следовательно, не могут быть учтены, нужно при измерении малых сопротивлений пользоваться схемой рис. 339,а, а при измерении больших сопротивлений — схемой рис. 339, б. При этом погрешность измерений, определяемая в первой схеме током Iv, а во второй — падением напряжения UА, будет невелика по сравнению с током Ix и напряжением Ux.