V2: Измерение характеристик и параметров электрических сигналов и цепей
I: Д1; K=B; M=40;
S: Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы заключается во взаимодействии:
-: магнитных полей подвижной и неподвижной катушки с током;
+: электрического тока, проходящего по обмотке рамки, с магнитным полем постоянного магнита;
-: магнитного поля, созданного неподвижной катушкой, по обмотке которой протекает измеряемый ток, с одним или несколькими с подвижными ферромагнитными сердечниками, эксцентрично укрепленными на оси;
-: магнитных полей, создаваемых токами, проходящими по двум обмоткам, с током, индуцируемым в алюминиевом диске, находящимся между этими обмотками.
I: Д2; K=B; M=40;
S: Принцип действия приборов электромагнитной системы заключается во взаимодействии:
+: магнитного поля, созданного неподвижной катушкой, по обмотке которой протекает измеряемый ток, с одним или несколькими с подвижными ферромагнитными сердечниками, эксцентрично укрепленными на оси;
-: электрических полей подвижного и неподвижного электродов;
-: магнитных полей подвижной и неподвижной катушки с током;
-: электрического тока, проходящего по обмотке рамки, с магнитным полем постоянного магнита.
I: Д3; K=B; M=40;
S: Принцип действия приборов электродинамической системы заключается во взаимодействии:
-: магнитного поля, созданного неподвижной катушкой, по обмотке которой протекает измеряемый ток, с одним или несколькими с подвижными ферромагнитными сердечниками, эксцентрично укрепленными на оси;
-: электрических полей подвижного и неподвижного электродов;
+: магнитных полей подвижной и неподвижной катушки с током;
-: электрического тока, проходящего по обмотке рамки, с магнитным полем постоянного магнита.
|
I: Д4; K=B; M=40;
S: Принцип действия приборов индукционной системы заключается во взаимодействии:
-: электрических полей подвижного и неподвижного электродов;
-: магнитных полей подвижной и неподвижной катушки с током;
-: электрического тока, проходящего по обмотке рамки, с магнитным полем постоянного магнита;
+: магнитных полей, создаваемых токами, проходящими по двум обмоткам, с током, индуцируемым в алюминиевом диске, находящимся между этими обмотками.
I: Д5; K=B; M=40;
S: Принцип действия приборов электростатической системы заключается во взаимодействии:
-: магнитных полей подвижной и неподвижной катушки с током;
-: электрического тока, проходящего по обмотке рамки, с магнитным полем постоянного магнита;
-: магнитных полей, создаваемых токами, проходящими по двум обмоткам, с током, индуцируемым в алюминиевом диске, находящимся между этими обмотками;
+: электрических полей подвижного и неподвижного электродов.
I: Д6; K=B; M=40;
S: Магнитоэлектрическим логометром называют …
+: механизм с двумя рамками, укрепленными на одной оси, находящимися в неоднородном магнитном поле;
-: механизм с двумя подвижными рамками, находящимися в неоднородном магнитном поле;
-: механизм с двумя подвижными рамками, находящимися в однородном магнитном поле;
-: механизм с двумя рамками, укрепленными на одной оси, находящимися в однородном магнитном поле.
I: Д7; K=B; M=40;
S: Уравнение шкалы магнитоэлектрических приборов имеет вид:
-: ;
+: ;
-: a= S (a)· I н· I n;
|
-: .
I: Д8; K=B; M=40;
S: Уравнение шкалы приборов электромагнитной системы имеет вид:
+: ;
-: ;
-: a= S (a)· I н· I n;
-: .
I: Д9; K=B; M=40;
S: Уравнение шкалы приборов электродинамической системы имеет вид:
-: ;
-: ;
+: a= S (a)· I н· I n;
-: .
I: Д10; K=B; M=40;
S: Астатирование электромагнитных приборов заключается в использовании …
+: двух одинаковых катушек, соединённых последовательно и двух одинаковых сердечников, укреплённых на одной оси и образующих два измерительных механизма с одной подвижной частью;
-: двух одинаковых подвижных катушек и двух одинаковых сердечников, образующих два измерительных механизма с одной подвижной частью;
-: двух одинаковых катушек и двух неподвижных сердечников, образующих два измерительных механизма с одной подвижной частью;
-: двух одинаковых измерительных механизмов, укрепленных перпендикулярно друг к другу.
I: Д11 K=A; M=60;
S: Такое условное обозначение имеет электромеханический прибор …
-: магнитоэлектрической системы с подвижным магнитом;
+: магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой;
-: электродинамической системы;
-: ферродинамической системы.
I: Д12 K=A; M=60;
S: Такое условное обозначение имеет электромеханический прибор …
-: электромагнитной системы;
-: магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой;
+: магнитоэлектрической системы с подвижным магнитом;
-: индукционной системы.
I: Д13 K=A; M=60;
S: Такое условное обозначение имеет электромеханический прибор …
-: магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой;
+: электромагнитной системы;
-: электродинамической системы;
|
-: электростатической системы.
I: Д14 K=A; M=60;
S: Такое условное обозначение имеет электромеханический прибор …
-: электромагнитной системы;
+: электродинамической системы;
-: магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой;
-: индукционной системы.
I: Д15 K=A; M=60;
S: Такое условное обозначение имеет электромеханический прибор …
-: магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой;
-: электромагнитной системы;
-: электродинамической системы;
+: ферродинамической системы.
I: Д16 K=A; M=60;
S: Такое обозначение имеет электромеханический прибор …
-: магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой;
-: электродинамической системы;
+: электростатической системы;
-: индукционной системы.
I: Д17 K=A; M=60;
S: Такое условное обозначение имеет электромеханический прибор …
-: электродинамической системы;
-: ферродинамической системы;
-: электростатической системы;
+: индукционной системы.
I: Д18 K=A; M=60;
S: Такое условное обозначение имеет …
-: электростатической прибор;
-: индукционной ваттметр;
+: магнитоэлектрический логометр;
-: электромагнитный логометр.
I: Д19 K=A; M=60;
S: Такое условное обозначение имеет …
-: электростатической прибор;
-: индукционной ваттметр;
-: магнитоэлектрический логометр;
+: электромагнитный логометр.
I: Д20 K=A; M=60;
S: Такое условное обозначение имеет …
-: выпрямительный магнитоэлектрический прибор с подвижным магнитом;
+: выпрямительный магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой;
-: магнитоэлектрический логометр;
-: электромагнитный логометр.
I: Д21 K=B; M=60;
S: Электроизмерительный прибор какой системы нельзя применять в цепях постоянного тока?
-: электромагнитной;
+: индукционной;
-: электродинамической;
-: магнитоэлектрической.
I: Д22 K=B; M=60;
S: Электроизмерительный прибор какой системы можно применять только в цепях постоянного тока?
-: электромагнитной;
-: индукционной;
-: электродинамической;
+: магнитоэлектрической.
I: Д23 K=B; M=60;
S: В приборе индукционной системы создание тормозного момента и обеспечение равномерной угловой скорости диска при данной нагрузке достигается с помощью…
-: алюминиевого диска;
+: постоянного магнита;
-: короткозамкнутого витка;
-: катушек.
I: Д24 K=B; M=60;
S: Какие измерительные приборы предназначены только для цепей постоянного тока?
-: электромагнитные;
+: магнитоэлектрические;
-: ферродинамические;
-: индукционные.
I: Д25 K=B; M=60;
S: Электроизмерительные приборы какой системы можно применять в цепях постоянного и переменного тока?
+: электромагнитной;
-: индукционной;
+: электродинамической;
-: магнитоэлектрической.
I: Д26 K=B; M=60;
S: Прибор какой системы имеет наиболее широкий диапазон рабочих частот?
+: электростатической;
-: электромагнитной;
-: индукционной;
-: электродинамической.
I: Д27 K=B; M=60;
S: Прибор какой системы имеет линейную шкалу?
-: электростатической;
-: электромагнитной;
+: магнитоэлектрической;
-: электродинамической.
I: Д28 K=B; M=60;
S: Шунты применяются для расширения пределов измерения…
-: вольтметров;
-: измерительных трансформаторов;
+: амперметров;
-: омметров.
I: Д29 K=B; M=60;
S: Добавочный резистор применяются для расширения пределов измерения…
+: вольтметров;
-: измерительных трансформаторов;
-: амперметров;
-: омметров.
I: Д30 K=B; M=60;
S: Шунты включается…
-: параллельно вольтметру;
-: последовательно амперметру;
+: параллельно амперметру;
-: последовательно омметру.
I: Д31 K=B; M=60;
S: Добавочный резистор включается…
+: последовательно вольтметру;
-: последовательно амперметру;
-: параллельно амперметру;
-: параллельно омметру.
I: Д32 K=B; M=60;
S: Какие формулы необходимо использовать для расчета сопротивления шунта к измерительному прибору?
+: ;
-: ;
+: ;
-: .
I: Д33 K=B; M=60;
S: Какие формулы необходимо использовать для расчета сопротивления добавочного резистора к измерительному прибору?
-: ;
+: ;
-: ;
+: .
I: Д34 K=B; M=60;
S: Переменное напряжение характеризуется параметрами …
-: периодического значения;
+: действующего значения;
+: амплитудного значения;
+: мгновенного значения.
I: Д35 K=B; M=60;
S: Пиковое или амплитудное значение переменного напряжения –
+: наибольшее мгновенное значение напряжения за период колебания;
-: наибольшее значение напряжения;
-: наибольшее мгновенное значение напряжения;
+: наибольшее мгновенное значение напряжения за время наблюдения;
I: Д36 K=B; M=60;
S: действующее или среднеквадратическое значение переменного тока за период:
+: эквивалентно тепловому или электродинамическому действию постоянного тока той же величины;
-: эквивалентно электрохимическому действию постоянного тока той же величины;
-: эквивалентно электромеханическому действию постоянного тока той же величины;
-: эквивалентно биохимическому действию постоянного тока той же величины.
I: Д37 K=B; M=60;
S: среднее или средневыпрямленное значение переменного тока за период:
-: эквивалентно тепловому или электродинамическому действию постоянного тока той же величины;
+: эквивалентно электрохимическому действию постоянного тока той же величины;
-: эквивалентно электромеханическому действию постоянного тока той же величины;
-: эквивалентно биохимическому действию постоянного тока той же величины.
I: Д38 K=B; M=60;
S: действующее значение переменного тока за период определяется по формуле:
+: ;
-: i (t)= I m sin w t;
-: ;
-: .
I: Д39 K=B; M=60;
S: Средневыпрямленное значение переменного тока за период определяется по формуле:
-: ;
-: i (t)= I m sin w t;
-: ;
+: .
I: Д40 K=B; M=60;
S: Коэффициент амплитуды переменного тока определяется по формуле:
+: ;
-: ;
-: ;
-: .
I: Д41 K=B; M=60;
S: Коэффициент формы переменного тока определяется по формуле:
-: ;
+: ;
-: ;
-: .
I: Д42 K=B; M=60;
S: Коэффициенты амплитуды и формы синусоидального тока равны:
-: , ;
+: , ;
-: , ;
-: , ;
I: Д43 K=B; M=60;
S: Как условно подразделяют омические сопротивления?
-: супермалые (до 10-3 Ом);
+: малые (до 1 Ом);
-: промежуточные (от 1 до 103 Ом);
+: средние (от 1 до 105 Ом);
+: большие (свыше 105 Ом).
I: Д44 K=B; M=60;
S: Как рассчитать неизвестное сопротивление при измерении его методом вольтметра?
+: ;
-: ;
-: ;
-: .
I: Д45 K=B; M=60;
S: Как рассчитать неизвестное сопротивление при измерении его методом амперметра?
-: ;
+: ;
-: ;
-: .
I: Д46 K=B; M=60;
S: Как рассчитать неизвестное сопротивление при измерении его методом двух приборов - амперметра и вольтметра?
-: ;
-: ;
+: ;
+: .
I: Д47 K=B; M=60;
S: В каких случаях при косвенном измерении сопротивления методом двух приборов вольтметр следует включать до амперметра?
-: для измерения малых сопротивлений при неизвестных сопротивлениях амперметра и вольтметра;
+: если неизвестное сопротивление одного порядка с входным сопротивлением вольтметра при неизвестных сопротивлениях амперметра и вольтметра;
-: для измерения малых сопротивлений при известных сопротивлениях амперметра и вольтметра;
-: если неизвестное сопротивление одного порядка с входным сопротивлением вольтметра при известных сопротивлениях амперметра и вольтметра.
I: Д48 K=B; M=60;
S: В каких случаях при косвенном измерении сопротивления методом двух приборов вольтметр следует включать после амперметра?
+: для измерения малых сопротивлений при неизвестных сопротивлениях амперметра и вольтметра;
-: если неизвестное сопротивление одного порядка с входным сопротивлением вольтметра при неизвестных сопротивлениях амперметра и вольтметра;
-: для измерения малых сопротивлений при известных сопротивлениях амперметра и вольтметра;
-: если неизвестное сопротивление одного порядка с входным сопротивлением вольтметра при известных сопротивлениях амперметра и вольтметра.
I: Д49 K=B; M=60;
S: Условием равновесия одинарного моста постоянного тока является:
-: равенство отношений сопротивлений его противоположных плеч;
-: равенство сопротивлений его противоположных плеч;
+: равенство произведений сопротивлений его противоположных плеч;
-: равенство произведений сопротивлений его смежных плеч.
I: Д50 K=B; M=60;
S: Двойной мост постоянного тока служит для измерения …
+: малых сопротивлений;
-: промежуточных сопротивлений;
-: средних сопротивлений;
-: больших сопротивлений.
I: Д51 K=B; M=60;
S: Условие равновесия одинарного моста постоянного имеет вид:
+:
-:
-:
-:
I: Д52 K=C; M=100;
S: Определите значение сопротивления резистора R1, включенного в плечо моста если в уравновешенном состоянии сопротивления других плеч моста составляют R2 = 100 Ом; R3 = 2000 Ом; R4 = 524 Ом.:
+: 26,2 Ом;
-: 38,2 Ом;
-: 10480 Ом;
-: 1048 Ом.
I: Д53 K=C; M=100;
S: Определить, какому значению R1 соответствует состояние баланса моста, если сопротивления плеч моста R2 = 5 кОм, R3 =1 кОм, R4 = 5 кОм:
-: 1 кОм;
-: 10 кОм;
+: 25 кОм;
-: 500 Ом.
I: Д54 K=C; M=100;
S: Сопротивления плеч моста R2 = 10 Ом, R3 = 1000 Ом, R4 = 1500 Ом. Определить сопротивление R1, при котором мост уравновешен:
-: 6,6 Ом;
+: 15 Ом;
-: 150 кОм;
-: 500 Ом.
I: Д55 K=C; M=100;
S: Сопротивления плеч моста R2 = 10 Ом, R3 = 1000 Ом, R4 = 100 Ом. Определить сопротивление R1, при котором мост уравновешен:
-: 66 Ом;
+: 1 Ом;
-: 100 кОм;
-: 50 Ом.
I: Д56 K=C; M=100;
S: Определить, какому значению R1 соответствует состояние баланса моста, если сопротивления плеч моста R2 = 2 кОм, R3 =4 кОм, R4 = 6 кОм:
-: 1 кОм;
-: 30 кОм;
+: 3 кОм;
-: 100 Ом.
I: Д57 K=B; M=60;
S: Условия равновесия моста переменного тока определяются формулами…
+: ;
+: ;
-: ;
-: .
I: Д58 K=B; M=60;
S: Условие равновесия моста переменного тока в показательной форме имеет вид:
-: ;
+: ;
-: ;
-: .
I: Д59 K=B; M=100;
S: Условие равновесия моста Соти имеет вид:
+: ;
-: ;
-: ;
-: .
I: Д60 K=B; M=100;
S: Условие равновесия моста Соти-Вина имеет вид:
-: ;
+: ;
-: ;
-: .
I: Д61 K=B; M=100;
S: Условие равновесия моста Максвелла имеет вид:
-: ;
-: ;
+: ;
-: .
I: Д62 K=B; M=100;
S: Условие равновесия моста Хея имеет вид:
-: ;
-: ;
-: ;
+: .
I: Д63 K=B; M=60;
S: Какими параметрами характеризуется качество конденсаторов?
+: сопротивлением потерь;
+: тангенсом угла диэлектрических потерь;
-: напряжением потерь;
-: добротностью.
I: Д64 K=B; M=60;
S: Какими параметрами характеризуется качество катушек индуктивности?
+: сопротивлением потерь;
-: тангенсом угла диэлектрических потерь;
-: напряжением потерь;
+: добротностью.
I: Д65 K=B; M=60;
S: Средствами измерений параметров цепей с сосредоточенными постоянными являются...
-: компенсаторы;
+: измерительные мосты;
+: куметр;
-: измерительные генераторы;
-: измерительная линия.
I: Д66 K=C; M=100;
S: Определить, какому значению L1 соответствует состояние баланса моста, если известно, что L2 = 100 мГн, R4 = 50 Ом, R3 = 100 Ом:
-: 10 мГн;
-: 50 мГн;
+: 200 мГн;
-: 500 мГн.
I: Д67 K=C; M=100;
S: Определить, какому значению L1 соответствует состояние баланса моста, если известно, что L2 = 20 мГн, R4 = 100 Ом, R3 = 500 Ом:
-: 20 мГн;
+: 100 мГн;
-: 50 мГн;
-: 200 мГн.
I: Д68 K=C; M=100;
S: Определить значение индуктивности катушки L1 и сопротивление R1 в цепи уравновешенного моста, если известно, что L2 = 200 мГн, R2 = 10 Ом, R4 = 100 Ом, R3 = 500 Ом:
-: 200 мГн;
+: 1 Гн;
+: 50 Ом;
-: 200 Ом.
I: Д69 K=C; M=100;
S: Определить значение индуктивности катушки L1 и сопротивление R1 в цепи уравновешенного моста, если известно, что L2 = 50 мГн, R2 = 10 Ом, R4 = 200 Ом, R3 = 400 Ом:
-: 200 мГн;
+: 100 мГн;
+: 20 Ом;
-: 200 Ом.
I: Д70 K=C; M=100;
S: Определить значение индуктивности катушки L1 и добротность Q1 в цепи уравновешенного моста, если известно, что L2 = 200 мГн, R2 = 10 Ом, R4 = 100 Ом, R3 = 500 Ом, частота питающего мост напряжения f = 1000 Гц:
-: 200 мГн;
+: 1 Гн;
+: 125,6;
-: 251,2.
I: Д71 K=C; M=100;
S: Определить значение емкости конденсатора С1 в цепи уравновешенного моста, если известно, что С2 = 10 мкФ, R3 = 200 Ом, R4 = 100 Ом.
-: 20 мкФ;
+: 5 мкФ;
-: 50 мкФ;
-: 2 мкФ.
I: Д72 K=C; M=100;
S: Определить значение емкости конденсатора С1 в цепи уравновешенного моста, если образцовая емкость С2 = 1 мкФ и сопротивления плеч моста R3 = 10 кОм, R4 = 20 кОм.
-: 20 мкФ;
-: 5 мкФ;
-: 0,5 мкФ;
+: 2 мкФ.
I: Д73 K=C; M=100;
S: Определить значения емкости конденсатора С1 и сопротивление R1 в цепи уравновешенного моста, если образцовая емкость С2 = 10 мкФ, R2 = 3 Ом, и сопротивления плеч моста R3 = 2 кОм, R4 = 1 кОм.
-: 6 мкФ;
+: 5 мкФ;
-: 5 Ом;
+: 6 Ом.
I: Д74 K=C; M=100;
S: Определить С1 и тангенс угла потерь tgd1 если R2 = 100 Ом, C2 = 0,1 мкФ, R3 = 100 Ом, R4= 200 Ом, частота питающего мост напряжения f = 100 Гц.
R1 = 50 Ом, C1 = 0,2 мкФ
-: 2 мкФ;
-: 3,14·10-3;
+: 0,2 мкФ;
+: 6,28·10-3.
I: Д75 K=C; M=100;
S: Определить емкость С1 и тангенс угла потерь tgd1 конденсатора, если измерение выполнялось по схеме моста на частоте 1000 Гц и плечо множителя R4 = 1 кОм; плечо отсчета R3 = 500 Ом; регулируемое сопротивление R2 = 10 Ом, емкость образцового конденсатора С2 = 0,1 мкФ
+: 0,2 мкФ;
+: 6,28·10-3;
-: 2 мкФ;
-: 3,14·10-3.
I: Д76 K=C; M=30;
S: Аналоговый электронный вольтметр это –
-: измерительный прибор, состоящий из моста переменного тока и электромагнитного измерителя;
-: измерительный прибор, состоящий из детектора и электромагнитного измерителя;
+: измерительный прибор, представляющий собой сочетание электронного преобразователя и магнитоэлектрического измерителя;
-: измерительный прибор, представляющий собой сочетание электромагнитного и магнитоэлектрического измерителя.
I: Д77 K=C; M=30;
S: Аналоговый электронный вольтметр предназначен для…
-: измерения тока;
+: измерения напряжения;
-: измерения мощности;
-: измерения сопротивления.
I: Д78 K=C; M=30;
S: Какие преимущества имеют электронные вольтметры постоянного тока по сравнению с магнитоэлектрическими вольтметрами?
+: высокое входное сопротивление;
-: высокое быстродействие;
-: высокая надежность;
+: высокая чувствительность.
I: Д79 K=C; M=30;
S: Характеристики аналоговых электронных вольтметров переменного тока в основном определяются …
+: схемой электронного преобразователя (детектора);
-: шкалой измерительного механизма;
-: блоком питания;
-: входным устройством.
I: Д80 K=C; M=30;
S: Входное устройство аналогового электронного вольтметра представляет собой:
-: магнитоэлектрический измеритель;
+: высокоомный резистивный делитель напряжения;
-: усилитель постоянного тока;
-: усилитель переменного тока.
I: Д81 K=C; M=60;
S: Для того чтобы измерить амплитудное значение несинусоидального переменного напряжения Um необходимо использовать …
+: электронный вольтметр с пиковым детектором;
-: электронный вольтметр со среднеквадратичным детектором;
-: электронный вольтметр с детектором средневыпрямленного значения;
-: электронный вольтметр с любым детектором.
I: Д82 K=C; M=60;
S: Для того чтобы измерить действующее значение несинусоидального переменного напряжения U необходимо использовать …
-: электронный вольтметр с пиковым детектором;
+: электронный вольтметр со среднеквадратичным детектором;
-: электронный вольтметр с детектором средневыпрямленного значения;
-: электронный вольтметр с любым детектором.
I: Д83 K=C; M=60;
S: Для того чтобы измерить средневыпрямленное значение переменного несинусоидального напряжения U ср.выпр необходимо использовать …
-: электронный вольтметр с пиковым детектором;
-: электронный вольтметр со среднеквадратичным детектором;
+: электронный вольтметр с детектором средневыпрямленного значения;
-: электронный вольтметр с любым детектором.
I: Д84 K=C; M=60;
S: Для того чтобы измерить амплитудное значение синусоидального переменного напряжения Um необходимо использовать …
-: электронный вольтметр с пиковым детектором;
-: электронный вольтметр со среднеквадратичным детектором;
-: электронный вольтметр с детектором средневыпрямленного значения;
+: электронный вольтметр с любым детектором и пересчитать U m = 1,41· П.
I: Д85 K=C; M=60;
S: Для того чтобы измерить действующее значение синусоидального переменного напряжения U необходимо использовать …
-: электронный вольтметр с пиковым детектором;
-: электронный вольтметр со среднеквадратичным детектором;
-: электронный вольтметр с детектором средневыпрямленного значения;
+: электронный вольтметр с любым детектором и U = П.
I: Д86 K=C; M=60;
S: Для того чтобы измерить средневыпрямленное значение переменного синусоидального напряжения U ср.выпр необходимо использовать …
-: электронный вольтметр с пиковым детектором;
-: электронный вольтметр со среднеквадратичным детектором;
-: электронный вольтметр с детектором средневыпрямленного значения;
+: электронный вольтметр с любым детектором и пересчитать U ср.выпр. = 0,9 П.
I: Д87 K=C; M=60;
S: При измерении амплитудного значения переменного напряжения Um пиковым электронным вольтметром, шкала которого проградуирована в действующих значениях напряжения синусоидальной формы, искомая величина вычисляется по формуле:
+: U m = 1,41· П;
-: U m =0,9· П;
-: U m = 1,11· П;
-: показание П соответствует искомой величине Um.
I: Д88 K=C; M=60;
S: При измерении амплитудного значения переменного напряжения Um пиковым электронным вольтметром, шкала которого проградуирована в амплитудных значениях, искомая величина вычисляется по формуле:
-: U m = 1,41· П;
-: U m =0,9· П;
-: U m = 1,11· П;
+: показание П соответствует искомой величине Um.
I: Д89 K=C; M=60;
S: При измерении амплитудного значения переменного напряжения Um импульсным электронным вольтметром искомая величина вычисляется по формуле:
-: U m = 1,41· П;
-: U m =0,9· П;
-: U m = 1,11· П;
+: показание П соответствует искомой величине Um.
I: Д90 K=C; M=60;
S: При измерении действующего значения переменного напряжения U электронным вольтметром со среднеквадратичным детектором искомая величина вычисляется по формуле:
-: U = 1,41· П;
-: U =0,9· П;
-: U = 1,11· П;
+: показание П соответствует искомой величине U.
I: Д91 K=C; M=60;
S: При измерении средневыпрямленного значения переменного напряжения U ср.выпр электронным вольтметром с детектором средневыпрямленного значения искомая величина вычисляется по формуле:
-: U ср.выпр = 1,41· П;
+: U ср.выпр =0,9· П;
-: U ср.выпр = 1,11· П;
-: показание П соответствует искомой величине U ср.выпр.
I: Д92 K=C; M=40;
S: Осциллографы позволяют:
+: определять амплитудные значения сигналов;
+: исследовать форму измеряемого сигнала;
+: определять временные характеристики сигналов;
-: анализировать спектр сигналов.
I: Д93 K=C; M=40;
S: Просматривать импульсы малой длительности без расширения полосы частот усилителей осциллографа позволяют:
-: универсальные осциллографы;
+: стробоскопические осциллографы;
-: запоминающие осциллографы;
-: цифровые осциллографы.
I: Д95 K=C; M=40;
S: Генератор горизонтальной развертки осциллографа вырабатывает …
-: синисоидальное напряжение;
+: пилообразное напряжение;
-: прямоугольное напряжение;
-: треугольное напряжение.
I: Д96 K=C; M=40;
S: Калибратор осциллографа вырабатывает …
-: синисоидальное напряжение;
-: пилообразное напряжение;
+: прямоугольное напряжение;
-: треугольное напряжение.
I: Д97 K=C; M=40;
S: Закрытый вход осциллографа обеспечивает прохождение …
+: только переменного напряжения;
-: только постоянного напряжения;
-: переменного и постоянного напряжения;
-: не пропускает никакого напряжения.
I: Д98 K=C; M=40;
S: При движении луча осциллографа с правой стороны экрана на левую сторону происходит…
+: гашение луча;
-: высвечивание луча;
-: повышение яркости луча;
-: ничего не происходит.
I: Д99 K=C; M=40;
S: При движении луча осциллографа с левой стороны экрана на правую сторону происходит…
-: гашение луча;
+: высвечивание луча;
-: уменьшение яркости луча;
-: ничего не происходит.
I: Д100 K=C; M=40;
S: Напряжение, вырабатываемое генератором горизонтальной развертки осциллографа обеспечивает…
-: ускоренное движение луча по экрану;
+: движение луча по экрану с постоянной скоростью
-: получение фигур Лиссажу;
-: сравнение неизвестной частоты с эталонной.
I: Д101 K=C; M=40;
S: Какую развертку следует использовать для исследования импульсов большой скважности?
-: однократную;
+: ждущую;
-: автоколебательную;
-: запускаемую внешним воздействием.
I: Д102 K=C; M=40;
S: Частоты на которых работают сверхвысокочастотные устройства, колеблются от…
-: 30 до 300 кГц
+: 3 до 300 ГГЦ
-: 1 до 10 МГц
-: 300 до 1000 кГц
I: Д103 K=C; M=40;
S: По способу преобразования аналого-цифровые преобразователи цифровых вольтметров подразделяются на …
+: времяимпульсные
+: частотно-импульсные
+: интегрирующие
-: дифференцирующие
I: Д104 K=C; M=40;
S: Отличительной особенностью цифровых измерительных приборов от аналоговых является …
-: обеспечение длительного монотонного сигнала
+: дискретизация измеряемой величины по времени
-: преобразование дискретного сигнала в непрерывный
+: квантование измеряемой величины по уровню
I: Д105 K=C; M=40;
S: Аналого-цифровой преобразователь может выполнять операцию…
+: кодирования информации
-: определения скорости передачи аналоговой величины
-: преобразования входного сигнала в аналоговый вид
+: сравнения аналоговой величины с мерой
I: Д106 K=C; M=40;
S: В цифровую часть схемы цифрового измерительного прибора может входить…
-: выпрямитель
+: аналого-цифровой преобразователь
+: устройство управления
-: выходной аналоговый преобразователь
I: Д107 K=C; M=40;
S: В цифровом вольтметре с времяимпульсным преобразованием преобразование измеряемого напряжения Uх в интервал времени D t, происходит посредством сравнения …
+: с линейно изменяющимся напряжением
-: с опорным напряжением
-: с прямоугольным импульсом
-: с импульсом равном логической единице
I: Д108 K=C; M=40;
S: В цифровом вольтметре с частотно-импульсным преобразованием измеряемое напряжения Uх …
+: интегрируется
-: сравнивается с опорным напряжением
-: сравнивается с прямоугольным импульсом
-: дифференцируется
I: Д109 K=C; M=40;
S: Интегратор содержат … аналого-цифровые преобразователи цифровых вольтметров.
-: времяимпульсные
+: частотно-импульсные
-: дифференцирующие
-: кодоимпульсным
I: Д110 K=C; M=40;
S: Наибольшей помехоустойчивостью обладают цифровые вольтметры с преобразователем …
-: времяимпульсным
+: частотно-