Вариант 01 |
1 000,00 ₽
Просмотров: 1187
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Технические измерения и приборы |
Тема/вариант: | Вариант 01 |
Объем работы: | 12 |
ВУЗ: | НГТУ |
Дата выполнения: | 2014-12-29 |
Размер файла, тип файла: | 1539 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
Программа задания (1981 Kb)
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ
ВАРИАНТ 1
1. Определить, каким вольтметром предпочтительнее пользоваться для измерения напряжения при заданных классах точности приборов и пределах измерений.
Исходные данные:
№ вар |
Uизм, В |
Вольтметр 1 |
Вольтметр 2 |
Вольтметр 3 |
|||
измеряемое напряжение |
Кл.т. |
Umax, В |
Кл.т. |
Umax, В |
Кл.т. |
Umax, В |
|
1 |
3.5 |
1.0 |
15 |
1.5 |
7.5 |
2.0 |
10 |
2. Указать пределы, в которых находится ток, если на входе цепи действует напряжение U, а сопротивление нагрузки равно R.
Исходные данные:
№ вар |
Uизм, В |
Вольтметр |
Сопротивление |
||
измеряемое напряжение |
Кл.т. |
Umax, В |
Кл.т. |
R, Ом |
|
1 |
3.5 |
2.0 |
5 |
5.0 |
0.1 |
3. Определить пределы, в которых находится активная мощность, выделяемая в нагрузке переменного тока промышленной частоты, измеряемая электромеханическим ваттметром электродинамической системы с заданными метрологическими характеристиками.
Исходные данные:
№ вар |
U, В |
I, А |
Катушка напряжения |
Катушка тока |
||
подводимое напряжение |
протекающий ток |
Кл.т. |
Umax, В |
Кл.т. |
Imax, А |
|
1 |
50 |
10 |
1.5 |
100 |
2.0 |
10 |
4. Определить пределы, в которых находятся амплитуда, период и частота следования сигнала переменного тока синусоидальной формы при помощи электронно-лучевого осциллографа с заданными коэффициентами развертки и отклонения.
Исходные данные:
Осциллограмма к заданию изображена на рис.1.
Рис. 1 – Осциллограмма исследуемого сигнала
№ вар |
Усилитель Y |
Усилитель X |
напряжение, В/дел |
время, мс/дел |
|
1 |
0.01 |
0.1 |
5. Необходимо узнать частоту или период сигнала переменного тока синусоидальной формы при помощи цифрового мультиметра переменного тока. Определить, какой параметр рационально измерить (частоту или период) из условий максимальной точности.
Исходные данные:
Технические характеристики цифрового мультиметра
Диапазон измеряемых частот, Гц |
10…107 |
Максимально допустимая относительная погрешность измеряемой частоты δF |
|
Время счета τсч, мс |
1; 10; 100; 103; 104 |
Диапазон измеряемых периодов, с |
10-5…100 |
Максимально допустимая относительная погрешность измеряемого периода δT |
|
Максимально допустимая относительная нестабильность частоты δ0 |
10-7 |
Множитель периода, n |
1; 10; 100; 1000 |
Метки времени Tм, мкс |
0.01; 0.1; 1.0; 10; 102, 103 |
№ вар |
F, кГц |
1 |
103 |
6. Определить пределы, в которых находятся значения амплитудного, среднеквадратического, средневыпрямленного напряжения, если оно имеет вид импульсов заданной формы. Напряжение заданной формы измерено вольтметром с магнитоэлектрической системой. Т = 20мс. Определить искомые значения.
Исходные данные:
№ вар. |
Uизм, В |
Форма |
Вольтметр (магнитоэлектрический) |
|
Кл.т |
Umax, В |
|||
1 |
7.5 |
1.5 |
10 |
|
2 |
10 |
1.0 |
30 |
|
3 |
7 |
0.25 |
20 |
|
4 |
3 |
5 |
15 |
|
5 |
12 |
1.0 |
15 |
|
6 |
8 |
2.5 |
10 |
7. Рассчитать и построить функцию преобразования емкостного преобразователя для измерения толщины бумажной ленты. Определить пределы изменения емкости, если толщина изменяется в заданных пределах.
Исходные данные:
Принцип измерения схематично изображен на рис.2:
Рис.2. Принцип измерения толщины бумаги.
№ вар. |
δ, мм |
σл,мм |
S, мм2 |
1 |
6 |
2…5 |
60 |
2 |
8 |
1…4 |
|
3 |
10 |
3…4.5 |
|
4 |
12 |
1.5…5 |
|
5 |
6 |
1…5 |
|
6 |
8 |
2…5 |
8. Необходимо указать пределы, в которых находится рассеиваемая мощность на сопротивлении R с заданным классом точности клт1, если измерения проводились в цепи однополупериодного тока при помощи амперметра с классом точности прибора клт2.
Исходные данные:
№ вар |
Iизм, А |
Амперметр |
Сопротивление |
||
измеряемый ток |
Кл.т.2 |
Imax, А |
Кл.т.1 |
R, Ом |
|
1 |
3.5 |
2.0 |
5 |
5.0 |
0.1 |
9. Определить пределы, в которых находится выходная информативная величина типового аналогового измерительного преобразователя по аналитическим выражениям для функций преобразования.
Исходные данные:
№ вар |
Данные |
Функция преобразования |
|||||
R1 |
Кл.т1 |
R2 |
Кл.т2 |
R3 |
Кл.т3 |
||
1 |
1 |
5.0 |
0.5 |
2.0 |
12 |
2.0 |
, Uвх=0…1В |
2 |
5 |
1.0 |
100 |
1.5 |
0.1 |
2.5 |
|
3 |
10 |
10.0 |
10 |
1.0 |
0.5 |
1.5 |
|
4 |
2 |
0.1 |
30 |
0.5 |
100 |
0.5 |
|
5 |
12 |
0.5 |
0.15 |
2.0 |
10 |
1.0 |
|
6 |
0.1 |
5.0 |
1 |
1.0 |
30 |
1.5 |
|
7 |
0.5 |
1.0 |
5 |
5.0 |
0.15 |
0.5 |
|
8 |
100 |
5.0 |
10 |
2.5 |
1 |
4.0 |
|
9 |
10 |
1.0 |
30 |
1.0 |
5 |
1.0 |
10. Определить пределы активного и индуктивного сопротивления катушки при помощи источников синусоидального переменного, постоянного напряжения, а также амперметра переменного, постоянного тока заданных классов точностей.
Исходные данные:
На рис.3 изображена схема для измерения активного и реактивного сопротивления.
Рис.3.
№ вар |
U= , В |
U~ , В |
I~, I~= , А |
Iизм, А |
||||
Кл.т |
U, В |
Кл.т |
U, В |
Кл.т |
Imax, А |
I= |
I~ |
|
1 |
5.0 |
5 |
1.5 |
24 |
2.0 |
10 |
5 |
8 |
2 |
1.0 |
1.0 |
1.5 |
3 |
1 |
3 |
||
3 |
10.0 |
0.25 |
110 |
1.0 |
15 |
6 |
15 |
|
4 |
0.1 |
5 |
0.5 |
20 |
7 |
16 |
||
5 |
0.5 |
1.0 |
2.0 |
15 |
10 |
10 |
||
6 |
5.0 |
12 |
2.5 |
1.0 |
20 |
8 |
20 |
|
7 |
1.0 |
1.0 |
5.0 |
15 |
12 |
4 |
ЛИТЕРАТУРА
1. Кушнир Ф.В., Савенко В.Г., Верник С.М. Измерения в технике связи. – М.: Связь, 1976.
2. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. Под ред. Хромого Б.П. – М.: Радио и связь, 1986.
Сообщить другу