1. Co to jest błąd dodatkowy.

  2. Obliczyć błąd względny i bezwzględny:

Dane: Ux=100V, Uzakr=150V, kl=0,5

  1. Obliczyć (1,1-k)/k dokładność przetwornika AC.

  2. Jak zrobić bocznik, żeby mierzył napięcie 5 razy większe.

  3. Jak podłączyć dodatkowy rezystor do multimetru żeby jego zakres zwiększyć 5 razy.

  4. Obliczyć błąd względny i bezwzględny Ux=15, Uzakr=20, 0,5% of reading, 0,2% of range.

  5. Obliczyć opór bocznika użytego dla ustroju magnetycznego, gdy chcemy zwiększyć (lub zmniejszyć) zakres amperomierza z danymi R0 i n (np R0=10, n=5).

  6. Obliczyć błąd odkształcenia krzywej napięcia o k=1,73 woltomierza prostownikowego.

  7. Obliczyć jaką wartość wskaże watomierz przy izn=5A, uzn=200V i max liczbie działek Lzn=100, cosφ=0,5, klasa dokładności 1, liczba działek wskazywana Lx=75

  8. Licznik energii kl=0,5, wskazane 250kWh, obliczyć błędy.

  9. Interpolacja wewnętrzna kwantu.

  10. Element napędowy jako przetwornik.

  11. Przetwornik napięcie-częstotliwość z równoważeniem ładunku.

  12. Dzielnik napięcia jako przetwornik pomiarowy.

  13. Pomiar przesunięcia fazowego. Schemat blokowy i wzory (cyfrowy).

  14. Pomiar czasu.

  15. Mostek Wiena - zrównoważenie.

  16. Mostek prądów zmiennych - warunek równowagi.

  17. Podać przykład niezależnego odczytu i niezależnego zrównoważenia na przykładzie wybranego mostka.

  18. Omówić sposoby uzyskania liniowej podstawy czasu w oscyloskopie katodowym. Do czego służy liniowa podstawa czasu.

  19. Oscyloskop, dla jakich ustawień mamy obraz ciągły.

  20. Podać wzór na moment nepędowy danego ustroju, jego symbol, rysunek, właściwości i zastosowanie.

  21. Multimetr 3½ (Uzakr=19,19V) wskazał napięcie Ux=14,32. Obliczyć bezwzględny i względny błąd pomiaru wiedząc, że dokładność multimetru jest znormalizowana do +-0,2%
    Ux=+-5 cyfr. Zapisać wynik wraz z uzasadnieniem metrologicznym.

  22. Watomierz ED klasy 0,2 o zakresie napięciowym Uzn=200V i prądowym Izn=5A, cosφ=0,5, L=100dz (działek), wskazał Lx=60dz. Obliczyć moc Px, Δ, Γ i zapisać wynik.

  23. Pomiar częstotliwości wg definicji statycznej, schemat blokowy częstotliwościomierza cyfrowego, wzory na fx, Δ, Γ i zakres zastosowań.

  24. Podać definicję prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) i schemat wybranego konwertera realizującego przetwarzanie napięcia zmiennego na stałe.

  25. Multimetr z przetwornikiem (...) (pewnie napięcia) średniego wyprostowanego wskazał wartość Uxsk=120V. Wiedząc, że na wejście podano napięcie o kształcie trójkątnym, którego współczynnik kształtu k=1,73, oblicz względny błąd odkształcenia krzywej i wartość Uxśr wyprostowanej.

  26. Skąd biorą się trudności w pomiarze małych (lub wielkich) rezystancji i w jaki sposób temu zapobiegać.

  27. Podać przykład wartości skutecznej uśrednionej, podać przykład realizacji tego układu.

  28. Przetwornik A/C (przy zamianie U na f) z podwójnym całkowaniem, schemat, zastosowanie.

  29. Wymienić znane rodzaje tłumików organu ruchomego i ich zastosowanie.

  30. Podać def. i przedyskutować błąd wzgledny pomiaru opisanego w postaci Y=X1-X2

  31. Cyfrowe mierzenie częstotliwości wg def. chronometrycznej - narysować schemat blokowy, przebiegi, podać wzór na fx.

  32. Piłokształtny przbieg mierzono multimetrem mierzącym wartość skuteczną. Maksymalna amplituda to 5V a okres 20ms. Obliczyć wartość średnią napięcia i błąd wygięcia krzywej.

  33. Kompensacyjna metoda pomiaru napięcia - omówić, podać znane sobie realizacje.

  34. Podać wzór na estymatę wartości i odchylenia standardowego S, jeżeli średnia arytmetyczna dana jest wzorem 0x01 graphic

  35. Podać wzór na wartość skuteczną napięcia i natężenia dla kolejnych kodów (próbek).