Miernictwo

Description

Engineering Quiz on Miernictwo, created by M3CHATRONICC SKULL FUCKEEEEEEEEER on 09/02/2021.
M3CHATRONICC SKULL FUCKEEEEEEEEER
Quiz by M3CHATRONICC SKULL FUCKEEEEEEEEER, updated more than 1 year ago
M3CHATRONICC SKULL FUCKEEEEEEEEER
Created by M3CHATRONICC SKULL FUCKEEEEEEEEER over 3 years ago
61
0

Resource summary

Question 1

Question
Pomiar jest oparty na cyfrowym pomiarze czasu przedziałów czasu - napięcia są doprowadzane do obu wejść, są z nich kształtowane fale prostokątne które są różniczkowane i obcinane jednostronnie. Impulsy są przesunięte względem siebie w czasie, przesunięcie to zależy od przesunięcia fazowego napięć wejściowych. Impulsy sterują przerzutnikiem bramkującym wytwarzającym impuls odpowiadający przejściu przez zero u1 otwierając bramkę, impuls otrzymany przy przejściu przez zero u2 zamyka ją, w czasie otwarcia bramki są zliczane impulsy z generatora. Mowa o:
Answer
  • Fazomierzu analogowym wartości średnich
  • Fazomierzu cyfrowym wartości chwilowych
  • Fazomierzu cytrynowym wartości średnich
  • Fazomierzu impulsowym wartości średnich

Question 2

Question
Wzorzec i układy powielania dają impulsy wzorcowe wyzwalające układ sterowania, którym najczęściej jest przerzutnik bramkujący. Przerzutnik ten wyznacza wzorcowy czas pomiaru Tp, w którym otwarta jest bramka. W czasie otwarcia bramki, do licznika są doprowadzane impulsy o częstotliwości mierzonej fx. Liczba zliczonych impulsów wyznacza bezpośrednio na wskaźnikach cyfrowych licznika wartość mierzonej częstotliwości. Układ kasowania doprowadza licznik do stanu zerowego tuż przed otwarciem bramki. Kasowanie odbywa się w czasie wyznaczonym przez układ opóźniający a zawartym między impulsem startowym doprowadzonym do układu sterowania (chwila t1) i otwarciem bramki (chwila t2). Jest to proces działania...?
Answer
  • Fazomierza analogowego
  • Częstościomierza analogowego
  • Fazomierza chujowego kurwa!!
  • Częstościomierza cyfrowego

Question 3

Question
Jest to proces działania???? No czego???
Answer
  • Fazomierza cyfrowego wartości średnich
  • Fazomierza cyfrowego wartości chwilowych
  • Fazomierza analogowego wartości szczytowych
  • Fazomierza analogowego wartości typu np cena piwa

Question 4

Question
Zaznacz Handshake i szybki handshake i wskaż różnicę
Answer
  • Szybki Handshake
  • Handshake
  • Szybki Handshake
  • Handshake
  • Szybki Handshake HS488 omija pewne bajty komunikacji między urządzeniami zawierając je w segmentach DIO i ATN odpowiadających za kontrolę danych przesyłanych stosując specjalny protokół zmniejszając tym samym wagę przesyłanych pakietów
  • Szybki Handshake HS488 wykorzystuje lepsze medium telekomunikacyjne oraz szybsze prędkości transmisji redukując tym samym czas nawiązywania współpracy przez urządzenia
  • Szybki Handshake HS488 rezygnuje z potwierdzenia odbiorcy i redukuje opóźnienie T1 związane z ustaleniem się stanów na liniach DIO oraz czasu trwania sygnału DAV, zwiększa tym samym szybkość transferu bez wprowadzania dodatkowych narzutów czasowych

Question 5

Question
Jest to schemat:
Answer
  • Oscyloskopu lampowego ze sprzężeniem pierwotnym
  • Analogowego woltomierza makroprocesorowego
  • Dyskretnego fazomierza jednopołówkowego
  • Cyfrowego woltomierza mikroprocesorowego

Question 6

Question
Jest odpowiedzialny za procedurę pomiaru, sterowania wszystkich bloków, poza tym przeprowadza operacje arytmetyczne i logiczne na danych, które trafiają z przetwornika analogowo-cyfrowego — przez interfejs wejścia na szynę danych. Jego program jest przechowywany w pamięci stałej i nie podlega skasowaniu przy wyłączeniu zasilania. W pamięci zapisane są także niektóre stałe i liczby niezbędne do realizacji pomiarów (koniecznych do obliczenia np. wartości skutecznej, maksymalnej lub średniej mierzonego napięcia). Mowa o ?
Answer
  • Akumulatorze amperomierza
  • Mikroprocesorze woltomierza
  • Gałce oscyloskopu
  • Gałce muszkatołowa

Question 7

Question
a to?? co!
Answer
  • Omomierz ze wzmacniaczem operacyjnym z podziałką liniową
  • Omomierz bez wzmacniacza operacyjnego z podziałką liniową
  • Omomierz bez wzmacniacza operacyjnego z podziałką nieliniową
  • Omomierz ze wzmacniaczem operacyjnym z podziałką nieliniową

Question 8

Question
Jest to schemat funkcjonalny:
Answer
  • Oscyloskopu analogowego
  • Omomierza dwukanałowego
  • Fazomierza analogowego
  • Oscyloskopu cyfrowego

Question 9

Question
Jest to schemat...
Answer
  • elektronicznego woltomierza bez przetwarzania
  • analogowego woltomierza z zapisem
  • elektronicznego woltomierza z zasilaniem solarnym
  • elektronicznego woltomierza z przetwarzaniem

Question 10

Question
Do linearyzacji podziałki wyzyskano zasadę wzajemnie odwrotnych przekształceń. Mierzone napięcie przemienne Ux jest przetwarzane wstępnie na prąd Ix, który przepływa przez grzejnik termoogniwa Tx. Grzejnik termoogniwa T2 jest podgrzewany prądem stałym Is formowanym z sygnału wyjściowego. Napięcia termoogniw Tx i T2 są porównywane w układzie kompensacyjnym. Po wzmocnieniu napięcie nierównowagi jest mierzone woltomierzem magnetoelekt-rycznym, a następnie — przez przetwornik napięcia w prąd — steruje wartością prądu Is. W stanie idealnej kompensacji E1 = E2,. Napięcie wskazywane przez woltomierz jest proporcjonalne do wartości skutecz¬nej napięcia mierzonego. Jest to?
Answer
  • Miernik TRMS (Turbo Ruchomy Miernik Sygnału)
  • Miernik JP2GMD (nie bede rozwijal tego skrótu...)
  • Miernik TRMS (True Root Mean Square)
  • Miernik LGBTQ

Question 11

Question
Schemat przedstawia
Answer
  • Telewizor
  • Oscyloskop
  • Analizator widma

Question 12

Question
Jest to!! (>??)
Answer
  • Omomierz ze wzmacniaczami operacyjnymi z podziałką nieliniową
  • Omomierz ze wzmacniaczami operacyjnymi z podziałką liniową
  • Omomierz bez wzmacniaczy operacyjnych z podziałką nieliniową
  • Omomierz bez wzmacniaczy operacyjnych z podziałką liniową

Question 13

Question
Układ sterujący uruchamia generator napięcia narastającego liniowo - do chwili zrównania się ze spadkiem napięcia na oporniku Rx. Przerzutnik bramkujący przechodzi do stanu 1 w chwili uru¬chomienia generatora liniowego i powraca do stanu 0 w chwili zrównania się napięć U i Uw. Zamiast woltomierza o przetwarzaniu impulsowo-czasowym można zastosować woltomierze z przetwornikami A/C z wielokrotnym całkowaniem lub o przetwarzaniu napięcia w częstotliwość. Jest to zasada oraz schamat funkcjonalny...
Answer
  • Cyfrowego pomiaru rezystancji z zamianą rezystancji na napięcie (omomierz liniowy)
  • Cyfrowego pomiaru rezystancji z przetwarzaniem rezystancji na przedział czasu (omomierz z podziałką nieliniową)
  • Analogowego pomiaru rezystancji z zamianą siekierki na kijek
  • Cyfrowego pomiaru fazy z zamianą wody w wino

Question 14

Question
W metodzie przetwarzania rezystancji na proporcjonalny przedział czasu wykorzystuje się stany nieustalone występujące w dwójniku RC przy ładowaniu lub rozładowaniu kondensatora. Po zamknięciu przełącznika k rozpoczyna się ładowanie kondensatora. W chwili startu przerzutnik przechodzi do stanu 1 i rozpoczyna się przechodzenie impulsów o wzorcowej częstotliwości powtarzania do licznika. Zliczanie impul¬sów zakończy się po zamknięciu bramki. Nastąpi to wówczas, gdy napięcie na kondensatorze zrówna się z wzorcowym i komparator wyśle impuls przełączają¬cy przerzutnik bramkujący. W miernikach takich występuje ta sama wielkość pośrednia (tj. przedział czasu) co i przy pomiarze napięcia, wykonuje się je jako woltoomomierze. Większość bloków funkcjonalnych jest wówczas wspólna dla woltomierza i omomierza. W podobny do omawianego poprzednio sposobu pomiaru rezystancji i pojemności można zrealizować cyfrowy pomiar indukcyjności. Wykorzystuje się wówczas stany nieustalone w obwodzie Rw, Lx. Jest to zasada oraz schemat?
Answer
  • Cyfrowego pomiaru rezystancji z przetwarzaniem rezystancji na przedział czasu (omomierz z podziałką nieliniową)
  • Cyfrowego pomiaru rezystancji z przetwarzaniem rezystancji na przedział czasu (omomierz z podziałką liniową)
  • Analogowego pomiaru rezystancji z przetwarzaniem rezystancji na przedział czasu (omomierz z podziałką nieliniową)

Question 15

Question
Filtr RBW to filtr
Answer
  • Wideo
  • Częstotliwości pośredniej
  • Pasmowo przepustowy
  • Dolnoprzepustowy

Question 16

Question
Czego używa się w oscyloskopie cyfrowym do pomiaru różnic fazy?
Answer
  • Oscyloskop nie służy do pomiaru fazy, od tego jest fazomierz
  • Odpala sie pokretlo na pelna pizde i samo mierzy
  • Przycisk Measure -> Tibia Classic Controls -> Save
  • Nałożenia na siebie obu przebiegów, odczytania różnicy czasowej oraz okresu i zastosowania ich we wzorze

Question 17

Question
Jest to schemat funkcjonalny:
Answer
  • Fazomierza po prostu
  • Fazomierza cyfrowego wartości średnich
  • Fazomierza cyfrowego wartości chwilowych
  • Fazomierza analogowego wartości średnich

Question 18

Question
Filtr VBW - Video Bandwidth to filtr
Answer
  • wizyjny widma
  • stosowany jako okno do wykrywania sygnału
  • pośredniej częstotliwości
  • dolnoprzepustowy ograniczający pasma wyświetlanego sygnału usuwając szumy

Question 19

Question
Próbkowanie pseudo-przypadkowe charakteryzuje się
Answer
  • maksymalną liczbą próbek w równych odstępach czasu
  • obrazowaniem wartości chwilowych
  • częstotliwością niezależną z sygnałem badanym, próbki są pobierane przypadkowo zwiększając pozornie zakres częstotliwości oscyloskopu

Question 20

Question
Filtr VBW...
Answer
  • wzmacnia sygnał i przepuszcza go przez mostek Gretza
  • usuwa szumy wielkoczęstotliwościowe
  • wygładza przebieg - im niższa wartość f górnej tym gładszy przebieg oraz szansa na utratę ważnych informacji o przebiegu
  • usuwa szkodliwe metale ciężkie ze spalin i dba o środowisko

Question 21

Question
Jest to schemat?
Answer
  • Oscyloskopu dyskretnego
  • Fazomierza impulsowego
  • Fazomierza cyfrowego
  • Oscyloskopu analogowego

Question 22

Question
Parametry wyzwalania ustala się w oscyloskopie X tak, jak w oscyloskopie Y, przez wybór poziomu i zbocza wyzwalania, natomiast zależność czasu między momentem wyzwalania, a informacją zapamiętaną i zobrazowaną na ekranie jest bardziej elastyczna niż w oscyloskopie Y. W oscyloskopie X moment, w którym nastąpiło wyzwolenie nie musi być pierwszym zdarzeniem, jakie można przedstawić na ekranie.
Answer
  • X - analogowy Y - cyfrowy
  • X - cyfrowy Y - analogowy

Question 23

Question
Jaka jest zależność między funkcjonowania urządzenia?
Answer
  • ( Blok wejściowy f < Blok wzorcowy f ) = czasomierz
  • ( Blok wejściowy f > Blok wzorcowy f ) = częstościomierz
  • ( Blok wejściowy f = Blok wzorcowy f ) = multimetr cyfrowy

Question 24

Question
Próbkowanie ze zmienną częstotliwością charakteryzuje się
Answer
  • częstotliwością próbkowania niezależną od zmian przebiegu badanego
  • częstotliwością próbkowania zależną od zmian przebiegu badanego
  • częstotliwością próbkowania losowo zmienną

Question 25

Question
Umożliwia obserwowanie szczegółów przebiegu sygnału w zakresie odpowiadającym 6 działkom osi czasu przed punktem wyzwalania oraz opóźnienie wyzwalania, służące do oglądania przebiegu za punktem wyzwalania, w tym samym zakresie osi czasu.
Answer
  • Mowa o regulowaniu osi oscyloskopu
  • Mowa o przesuwaniu przebiegu na ekranie
  • Mowa o funkcjach pretrigger i posttrigger

Question 26

Question
Czym charakteryzuje się próbkowanie równomierne
Answer
  • Odzwierciedlaniem wartości chwilowych przebiegu w czasie jego okresu
  • Pobieraniem próbek w losowych punktach
  • Pobieraniem maksymalnej liczby próbek w równych odstępach czasu w każdym okresie przebiegu
  • częstością zależną od zmian przebiegu

Question 27

Question
Co składa się na ogólny układ pomiarowy?
Answer
  • Kontroler
  • Systemy bezpieczeństwa
  • Blok komunikacji z użytkownikiem
  • Czujniki pomiarowe
  • Środowisko pomiarowe
  • Blok generacji sygnałów

Question 28

Question
Zaznacz poprawne
Answer
  • Jest to kabel GPIB
  • DAV - Data Aviation Valid NRFD - Not Ready For Data NDAC - No Data Anihilate China
  • IFC - InFra Chungus ATN - ATtentioN REN - Remote ENable SRQ - Somalian Rage Quit EOI - End of Internet
  • IFC - InterFace Clear ATN - ATtentioN REN - Remote ENable SRQ - Service ReQuest EOI - End Or Identify
  • DAV - DAta Valid NRFD - Not Ready For Data NDAC - Not Data ACcepted

Question 29

Question
Przebiegi sinusoidalne są przetwarzane w przebiegi prostokątne, przesunięte wobec siebie w czasie o wartość deltaT. Po przetworzeniu przebiegów prostokątnych różniczkowaniem i obcięciu impulsów o biegunowości ujemnej otrzymuje się w obydwu kanałach ciągi impulsów o tej samej f co sygnały wejściowe. Sterują one przerzutnikiem bistabilnym, Miernik magnetoelektryczny odczytuje ciąg impulsów prostokątnych o czasie trwania deltaT i okresie powtarzania T - jego wskazanie jest proporcjonalne do średniej tego przebiegu. Mowa o?
Answer
  • Fazomierz analogowy
  • Fazomierz impulsowy
  • Fazomierz cyfrowy
  • Fazomierz chujowy kurwa

Question 30

Question
Czym charakteryzuje się próbkowanie sekwencyjne
Answer
  • jedną próbką w każdym okresie przebiegu, każda następna przesunięta jest od początku okresu o stałą wartość, obrazuje wartości chwilowe przebiegu
  • maksymalną liczbą próbek w równych odstępach czasu
  • losowym próbkowaniem

Question 31

Question
Filtr RBW...
Answer
  • jego szybkość "sweepowania" i aktualizowania ścieżki maleje wraz z zawężaniem pasma
  • stosuje się jako okno do wykrywania sygnału
  • jego szybkość "sweepowania" i aktualizowania ścieżki rośnie wraz z zawężaniem pasma
  • ma regulowaną szerokość pasma - im węższe tym wyższa selektywność i większy czas analizy

Question 32

Question
Rysunek przedstawia
Answer
  • komunikację między urządzeniami pomiarowymi za pomocą protokołu Bluetooth w wersji drugiej
  • komunikację między komputerem urządzeniem pomiarowym za pomocą protokołu IPv6
  • komunikację między komputerem urządzeniem pomiarowym za pomocą GPIB
Show full summary Hide full summary

Similar

Orbital Mechanics
Luke Hansford
Software Processes
Nurul Aiman Abdu
Module 1: Introduction to Engineering Materials
Kyan Clay
Mathematics
rhiannonsian
AOCS - Attitude and orbit control systems
Luke Hansford
Ordinary Differential Equations
rhiannonsian
audio electronics
Lillian Mehler
Building Structures
Niat Habtemariam
communication system
Lillian Mehler
Advanced Propulsion
Luke Hansford