Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тест_ЦИУ.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.09.2019
Размер:
473.09 Кб
Скачать
  1. Цифрового частотомера; (Абзац 24)

  2. цифрового хронометра;

  3. цифрового вольтметра, в котором измеряемое напряжение преобразуется в частоту.

37. Какой метод преобразования непрерывной величины в код заложен в основу цифрового хронометра?

  1. Времяимпульсный; (Абзац 27)

  2. кодоимпульсный;

  3. метод совпадений.

38. В основу какого цифрового прибора положена изображенная на рисунке структурная схема и временная диаграмма сигналов?

  1. цифрового частотомера;

  2. цифрового хронометра; (Абзац 27)

  3. цифрового вольтметра переменного напряжения.

39. Относительная погрешность цифрового хронометра и частотомера представлены формулами

и

Измерить более точно низкую частоту можно:

  1. цифровым частотомером;

  2. цифровым хронометром. (Абзац 28)

40. Структурная схема цифрового хронометра представлена на рисунке. Каким образом можно уменьшить погрешность, вызванную ростом измеряемого периода Т?

T

  1. установлением делителя частоты после генератора G;

  2. установлением делителя частоты после формирователя импульсов F; (Абзац 29)

  3. установлением делителя частоты после формирователя F и генератора G.

41. Как уменьшить погрешность дискретности при измерении периода цифровым хронометром?

  1. производят измерение среднего за n-периодов; (Абзац 30)

  2. увеличением частоты задающего генератора;

  3. измерение среднего за n-периодов и одновременно увеличением частоты задающего генератора.

42. Классификация методов цифрового измерения фазового сдвига:

  1. компенсационный метод и прямого преобразования; (Абзац 31)

  2. нулевой и компенсационный методы;

  3. нулевой и метод совпадений.

43. В каком методе измерения фазового сдвига осуществляется преобразование ?

  1. в компенсационном;

  2. в методе прямого преобразования; (Абзац 31)

  3. в компенсационном и в методе прямого преобразования.

44. В каком методе измерения фазового сдвига осуществляется преобразование ?

  1. в нулевом;

  2. в компенсационном;

  3. в методе прямого преобразования; (Абзац 31)

  4. в компенсационном и в методе прямого преобразования.

45. Какой метод цифрового измерения фазового сдвига между напряжениями U1 и U2 реализуется по приведенной ниже структурной схеме?

  1. Метод совпадения;

  2. компенсационный; (Абзац 32)

  3. методе прямого преобразования;

  4. метод совпадений.

46. Какому методу преобразования аналоговой величины в код соответствует алгоритм уравновешивания в компенсационном методе измерения фазового сдвига?

  1. Времяимпульсный;

  2. кодоимпульсный; (Абзац 32)

  3. метод совпадений;

  4. частотно-импульсному.

47. Какой метод цифрового измерения фазового сдвига реализуется по приведенной схеме?

  1. метод прямого преобразования; (Абзац 33)

  2. метод сравнения;

  3. компенсационный метод;

  4. метод совпадений.

48. Структурная схема какого фазометра приведена на рисунке?

  1. цифрового фазометра компенсационного типа;

  2. фазометра прямого преобразования с измерением за один период;

  3. фазометра прямого преобразования с измерением за «n» периодов. (Абзац 34)

49. Чем обоснованно применение фазометров с измерением за много периодов?

  1. результат измерения не зависит от f0 и f; (Абзац 34)

  2. погрешность измерения уменьшается в «k» раз, где k - коэффициент деления частоты;

  3. расширением диапазона измеряемой частоты f.

50. По каким признакам классифицируется цифровые вольтметры?

  1. по количеству и виду измеряемых величин;

  2. по методам преобразования напряжения постоянного тока в код;

  3. по виду измеряемых величин и методам преобразования напряжения постоянного тока в код. (Абзац 35)

51. В каких вольтметрах напряжение преобразуется во временной интервал?

  1. времяимпульсном; (Абзац 36)

  2. кодоимпульсном;

  3. частотно-импульсном.

52. Интегрирующие цифровые вольтметры:

  1. времяимпульсный ЦВ с линейной разверткой;

  2. импульсные цифровые вольтметры;

  3. времяимпульсный ЦВ с двухтактной интегрированием и частотно-импульсный вольтметр. (Абзац 35)

53. Измеряемое напряжение в цифровом вольтметре с линейной разверткой преобразуется по формуле

Параметры, каких узлов вольтметра влияют на результат измерения?

  1. устройство сравнения и устройство управления;

  2. параметры только входного устройства и устройства сравнения;

  3. параметры ГЛИН, генератора опорной частоты и входного устройства. (Абзац 37)

54. Максимальная относительная погрешность цифрового вольтметра с линейной разверткой определяется выражением:

δпр=±(δн+δо+δк+δд)

Какие составляющие этой погрешности определяют инструментальную погрешность?

  1. δн - относительная погрешность, обусловленная отклонением линейно-изменяющегося напряжения от линейного закона и нестабильности крутизны во времени, и δд - погрешность дискретности;

  2. δо - относительная погрешность нестабильности генератора и относительная погрешность входного устройства;

  3. δн; δо и δк. (Абзац 37)

55. Структурная схема какого цифрового вольтметра представлена на рисунке?

  1. ВНЦВ с двухтактным интегрированием;

  2. частотно-импульсного цифрового вольтметра;

  3. ВНЦВ с линейной разверткой; (Абзац 36)

  4. кодоимпульсного ЦВ.

56. Что является следствием погрешности дискретности в ВНЦВ с линейной разверткой?

  1. несовпадение начала и конца временного интервала, пропорционального измеряемому напряжению, с импульсами генератора опорной частоты, заполняющих этот интервал; (Абзац 37)

  2. отсутствие пропорциональности между временным интервалом и измеряемым напряжением;

  3. не синхронность начала временного интервала с импульсом генератора.

57. Какую составляющую погрешность ВНЦВ с линейной разверткой приравнивают к аддитивной погрешности?

  1. погрешность входного устройства;

  2. погрешность дискретности; (Абзац 38)

  3. погрешность нелинейности линейно изменяющегося напряжения.

58. Какую составляющую погрешности ВНЦВ с линейной разверткой приравнивают к мультипликативной составляющей?

  1. погрешность входного устройства; (Абзац 39)

  2. относительную погрешность нестабильности задающего генератора;

  3. погрешность дискретности.

59. Как получить число десятичных разрядов, при котором счетчик будет полностью заполнен (для ВНЦВ с линейной разверткой)?

  1. значения f0 и Txm выбирают такими, чтобы их произведение составляло целое число разрядов; т.е Nmax = 10^n ; (Абзац 40)

  2. изменением шага квантования;

  3. использовать неполные декады в младшем разряде.

60. При изменении расчетного шага квантования какие параметры ВНЦВ с линейной разверткой необходимо контролировать?

  1. относительную погрешность дискретности; (Абзац 41)

  2. частоту задающего генератора;

  3. амплитуду линейно изменяющегося напряжения.

61. Чем обусловлено время первого такта интегрирования ВНЦВ с двухтактным интегрированием?

  1. сглаживанием высокочастотных составляющих помех, наводок и шумов;

  2. устранением сетевой помехи; (Абзац 42)

  3. повышением быстродействия.

62. Чтобы увеличить степень подавления периодической помехи (f=50Гц) в ЦВ с двухтактным интегрированием необходимо:

  1. синхронизировать интервал интегрирования с изменяющимся периодом помехи; (Абзац 43)

  2. использовать многотактное интегрирование;

  3. уменьшить погрешность от нелинейности интегратора.

63. Что позволяет рассчитать степень подавления периодической помехи в ЦВ с двухтактным интегрированием при времени интегрирования равном периоду помехи?

  1. нестабильность частоты помехи и времени интегрирования; (Абзац 43)

  2. нелинейность интегратора;

  3. двухтактное интегрирование измеряемого напряжения в процессе преобразования.

64. Что определяет время одного измерения в ЦВ с двухтактным интегрированием?

  1. время первого такта интегрирования;

  2. время второго такта;

  3. длительность обоих тактов интегрирования. (Абзац 44)

65. При расчете коэффициента усиления операционного усилителя, входящего в формулу относительной погрешности нелинейности интегратора, принимают:

  1. определение * соответствует максимальному значению основного диапазона, т.е Ux=Ux max;

  2. время первого такта интегрирования равным ;

  3. время второго такта интегрирования равным ; (Абзац 45)

  4. время измерения , где и соответственно время первого и второго тактов.

66. Параметры для построения генератора и счетчика в ЦВ с двухтактным интегрированием определяют:

  1. исходя из общей погрешности ЦВ;

  2. исходя из мультипликативной погрешности ЦВ;

  3. исходя из заданной погрешности дискретности. (Абзац 46)

67. В основу кодоимпульсного ЦВ положен: