Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АИУ метод указ ао л р. курс пр..doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
1.6 Mб
Скачать

Раздел 1

1. Какие сигналы преобразовывают АИУ?

1.1. Вырабатывают непрерывные функции измеряемых величин.

1.2. Производят линейные преобразования входных сигналов.

1.3. Осуществляют измерение на различных участках измерительной цепи.

1.4. Преобразовывают линейные сигналы в линейные.

2. Какие функции выполняют образцовые средства измерения?

2.1. Калибровка и поверка измерительных устройств.

2.2. Точные измерения электрических величин.

2.3. Выработка тестовых сигналов.

3. Особенностью АИУ уравновешивающего преобразования являются:

3.1. Воздействие на входную величину Х постоянной противодействующей величины,

аналогичной измеряемой.

3.2. Компенсация входной величины преобразованной обратной связью выходного сигнала.

3.3. Введение периодических поправок, вырабатываемых дополнительным

преобразователем.

4. Чем определяется динамический диапазон измерения?

4.1. Разностью между верхним и нижним пределами измерения.

4.2. Отношением наибольшего верхнего предела измерения Хв к минимальному

значению величины Хо, измеряемой прибором.

4.3.Максимальным значением амплитуды сигнала на заданной частоте.

5. Светолучевой осциллограф работает в комплекте с:

5.1амперметром и вольтметром;

5.2 гальванометром;

5.3 частотомером;

5.4 измерительным генератором.

6. Определите основной способ стабилизации характеристики

преобразования.

6.1. Калибровка.

6.2. Введение поправок.

6.3. Способ составных параметров.

6.4. Способ отрицательной обратной связи.

6.5. Способ итерации.

6.6. Способ образцовых сигналов.

  1. Уравнение шкалы автоматического потенциометра постоянного тока определяется выражением:

1.1 1.2. 1.3.

2. Приборы типа КСМ являются:

2.1 Потенциометрами для измерения напряжения.

2.2 Уравновешивающими мостами для измерения температуры.

2.3 Миллиамперметрами и вольтметрами.

Раздел 2

1. Особенностью измерительных усилителей является:

1.1. Высокая стабильность коэффициента усиления в заданном частотном

диапазоне и малый дрейф нуля, линейность характеристики.

1.2. Преобразование измеряемого сигнала - модуляция и демодуляция.

1.3. Уменьшение погрешности в широком диапазоне частот.

1. Передаточный коэффициент усилителя напряжения зависит от следующего вида

параметров:

2.1. От частоты входного сигнала.

2.2. От диапазона измеряемых напряжений.

2.3. От паразитной емкости и индуктивности.

3. Какая элементная база используется для создания усилителей с непосредственной

связью?

3.1. Интегральные схемы, операционные усилители, состоящие из

входного дифференциального каскада, каскада усиления напряжения и

усилителя мощности.

3.2. Полевые транзисторы, фильтры низкой частоты.

3.3. RC-цепочки, фильтры высокой частоты, делители напряжения.

4. Какие функциональные узлы содержит усилитель с преобразованием спектра?

4.1. Амплитудный модулятор.

4.2. Амплитудно-импульсный модулятор.

4.3. Аналого-цифровой преобразователь.

5. Установите выражение, определяющее входное сопротивление

инвертирующего усилителя.

5.1.

5.2.

5.3.

Дайте определение параметров установленного выражения.

  1. Мгновенная мощность синусоидального тока определятся выражением:

6.1 p(t) = Um sin n t I sin (n t -);

6.2 p(t) = U I cos U I cos (n t -);

6.3 p(t) = Um I (sin n t + cos);

6.4 p(t) = U I m [sin (n t + ) + cos (n t -);

  1. Способ аналогового перемножения мгновенных значений электрической и магнитной величин основан на:

    1. гальваномагнитном эффекте Холла;

    2. взаимодействии электрического тока различной частоты;

    3. модуляции и демодуляции преобразующего сигнала.

  2. Повышение быстродействия измерительных схем преобразователей мощности синусоидального тока достигается следующим способом:

    1. с использованием ортогональных составляющих напряжения и тока численным дифференцированием;

    2. с использованием ортогональных составляющих напряжения и тока по дискретным мгновенным значениям, сдвинутых во времени;

    3. с использованием частотных и амплитудных составляющих измеряемого сигнала.