Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Контрольная работа №1




 

1. Рассчитать делитель напряжения электронного вольтметра при следующих данных:

входное сопротивление вольтметра R1= 2 МОм ´ N;

входная емкость вольтметра C2 = 2 пФ´ N;

коэффициент деления 25:I;

частота измеряемого напряжения 20 МГц;

измеряемое напряжение 100 В.

 

2. Рассчитать амплитудный детектор при следующих данных:

частота сигнала f = (100 ´ N) Гц;

входное сопротивление R = (10 ´ N) МОм;

приведенная погрешность ± I%;

 

3.Рассчитать допустимую скорость изменения частоты гетеродина при последовательном методе анализа спектра сигнала:

полоса пропускания избирательной системы 150 Гц;

частотный спектр сигнала 20 Гц…25 кГц.

 

4. Нарисовать схему измерения сдвигов фаз с помощью осциллографа методом круговой развертки. Указать на схеме параметры фазовращателя. Привести получаемые осциллограммы. Частота сигнала f = (20´ N) Гц, сдвиг по фазе 90 град.

 

5. Определить погрешность от нелинейности конденсаторного частотомера в диапазоне измерений 20 Гц…20 кГц, если известно, что постоянные времени зарядной и разрядной цепи одинаковы и равны (10 ´ N) ×10-6 c, а напряжение на конденсаторе к моменту окончания заряда равно 10 В.

 

6. Рассчитать схему и выбрать элементы фотогальванометрического усилителя для измерения тока (10-3´ N) А.

 

7. Определить погрешность измерения напряжения с помощью фазочувствительного вольтметра, если известно, что калибровка 90° сдвига в цепи опорного сигнала была произведена с погрешностью (1,0´ N) %.

 

8. Рассчитать элементы измерительной цепи автоматического компенсатора постоянного тока, предназначенного для измерения температуры с помощью термопары в пределах от 20 до 600 °С, если постоянная термопары (0,06´ N) мВ/град.

 

9. Опишите принцип действия измерителя нелинейных искажений. Определите коэффициент гармоник Kг, если на вход измерителя подан сигнал прямоугольной формы /меандр/ с амплитудой U = (10´ N) В и частотой I кГц. При расчёте ограничиться четвертой гармоникой.

 

10. Определить коэффициент нелинейных искажений прямоугольного сигнала /меандр/ амплитудой 20 В и частотой 100 Гц (см. задачу № 9).

 

11. Рассчитайте частотозадающие элементы RC – генератора, собранного по схеме моста Вина при частоте генератора F = (10´ N) кГц. Опишите работу RC – генератора.

 

12. Рассчитать измерительную цепь автоматического уравновешенного моста с пределом измерения 0…100 °С в комплекте с медным термометром сопротивления /градуировка 22/; Un = 6,3 В; Imax = (5´ N) мА; rл = (2,0´ N) Ом; h = 0,8; r1 = (5´ N) Oм; r`pn =120 Ом.

 

13. Рассчитайте измерительную схему автоматического потенциометра постоянного тока на предел измерения 0…400 °С. Для заданного придела подобрать термопару самостоятельно. Un = 6,3 В; r`pn = (20 ´ N) Ом.

 

14. Для каких целей применяют автоматические мосты со статической характеристикой? Рассчитайте компенсирующее напряжение Uк в схеме неуравновешенного моста, работающего в комплекте с медным термометром сопротивления. Измеряемая t° = 50 C; Uпит = 6,3 В; rк =(20´ N) Ом.

 

15. Рассчитать П – образный аттенюатор с постоянными параметрами звеньев. Ослабление каждого звена –20 дБ; Rн = ¥ Ом; Rвых.ат. = (10´ N) кОм.

 

16. Рассчитать параметры Т – образного звена аттенюатора при нагрузке (1´ N) кОм и коэффициенте затухания 20 дБ.

 

17. Требуется рассмотреть варианты схем с прямой шкалой с бесконечными пределами измерения для измерения сопротивлений в диапазоне от Rmin = (50´ N) Ом до Rmax = 2×106 Ом, определить параметры схемы, количество поддиапазонов и относительную погрешность измерения сопротивлений, если приведенная погрешность измерения g = 2%.

 

18. Требуется рассчитать схему омметра с конечным пределом измерения с обратной шкалой для измерения сопротивлений в пределах от Rmin = (10´ N) ×106 Ом до Rmax =2×1012 Ом. Номинальное напряжение вольтметра Uном = I В, приведенная погрешность измерения g = 1,5%.

 

19. Каков будет частотный спектр сигнала, если допустимая скорость изменения частоты гетеродина при последовательном методе анализа спектра сигнала 75 кГц/с, полоса пропускания избирательной системы (20´ N) Гц?

 

20. Какова полоса пропускания избирательной системы, если допустимая скорость изменения частоты гетеродина при последовательном методе анализа спектра сигнала 80 кГц/с и частотный спектр(10 ´ N) Гц…25 кГц?

 

21. Рассчитать фотогальванометрический микровольтметр с пределом измерения (20´ N) мкВ, сопротивление цепи измерения rх = 0…50 Ом.

 

22. Рассчитать конструктивные параметры реохорда при удельном числе витков Wуд = (5´ N), диаметре реохорда D = 15 см, угле рабочей части реохорда j = 340°. Рассчитать: общее число витков, диаметр провода, длину намотки реохорда, длину одного витка, межвитковую разность потенциалов.

 

23. Рассчитать квадратичный детектор по схеме. Номинальный ток измерительного прибора Iном = (100´ N) мкА, номинальное напряжение Eном = (2´ N) В. Длина рабочего участка параболы 6 Eном = 24 В. Погрешность аппроксимации d = 10%.

 
 

24. Построить кривую зависимости b0 = f (g) и gA = f (b,g) при изменении частоты колебаний подвижной части измерительного механизма самопишущего прибора прямого действия от w = 0 до w = w0. Указать область наименьших значений погрешности gА прибора.

 

25. Определить параметры (размеры и зазор между крылом и стенкой) воздушного успокоителя подвижной части прибора при коэффициенте успокоения р = 3,62×10-7 нм с/рад и расстоянии от оси вращения до центра крыла r = (1,0´ N) cм.

 

26. Рассчитать степень успокоения подвижной части измерительного прибора на растяжках при коэффициенте успокоения р = 6,03×10-7 нмс/рад. Противодействующий момент растяжек Wp = 0,06 мкН/ (90°×100 мм), длина растяжек l р= 21 мм, момент инерции J = 1,2×10-7 кГм.

 

27. Вычислить число витков рамки магнитоэлектрического милливольтметра при следующих данных ИМ: U =(10´ N) мВ; I0 = (1´ N) мА; угол шкалы aш =90°; время успокоения tу £ 2с; вращающий момент рамки при протекании по ней тока Мвр = 1,5×10 Н×м. Рамка ИМ каркасная. Магнитная индукция в зазоре В = 0,23 Тл; площадь поперечного сечения рамки S = 2 см2.

 

28. Определить время успокоения подвижной части электромагнитного вольтметра, если момент инерции подвижной части J = (0,5´ N) ×10-7 кг×м2; размеры катушки l0 = 34 мм; d0 = 42 мм; размеры воздушного успокоителя а = 20 мм; в = 15 мм; r = 30 мм;

S = 0,5 мм; удельный противодействующий момент W = (1,2´ N) ×10-6 Н×м/рад.

29. Определить время успокоения подвижной части прибора при b = 1,39. Момент инерции подвижной части J = (0,54 ´ N) ×10-7 кг×м2, удельный противодействующий момент W = 1,09×10-6 Н×м/рад.

 

30. Определить время анализа спектра шириной 20 Гц – 20 кГц автоматическим анализатором, если известно, что полоса пропускания анализатора (1,0´ N) Гц.

 

Поделиться:





Читайте также:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...