ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.10.2020
Просмотров: 1377
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
1.Основные понятия и определения.
3. Информационный аспект измерений.
4. Классификация средств измерения.
6. Погрешности измерений. Классификация. Примеры.
7. Абсолютная, относительная, приведенная погрешности.
8. Систематические и случайные погрешности.
9.Основные метрологические характеристики СИ.
10. Аддитивная, мультипликативная погрешности и погрешность квантования.
11. Основные и дополнительные погрешности.
12. Способы нормирования погрешностей СИ.
Нормирование основной и дополнительной погрешностей.
Описание с помощью дифференциальных уравнений.
П ереходные и импульсно-переходные характеристики.
15. Вероятностное описание погрешностей.
17. Мосты и их характеристики.
18. Мосты для измерения сопротивления на постоянном токе.
19. Мосты переменного тока для измерения емкости и угла потерь.
20. Мосты переменного тока для измерения индуктивности и добротности.
21. Магнитоэлектрический измерительный механизм.
22. Магнитоэлектрические амперметры
23. Магнитоэлектрические вольтмеры
24. Магнитоэлектрические вольтметры
25. Электронные аналоговые приборы и преобразователи.
26. Электронные аналоговые вольтметры постоянного и переменного тока.
27. Электронно-лучевые осциллографы. Характеристики. Способы применения.
28. Электронно-лучевые осциллографы. Развертка по амплитуде и длительности.
29. Цифровые приборы. Общие сведения классификация.
30. Основные методы преобразования непрерывной величины в код.
31. Основные характеристики цифровых СИ.
32. Помехозащищенность цифровых измерительных приборов.
33. Динамические погрешности ЦИУ.
34. Цифровые СИ. Времяимпульсный цифровой вольтметр. Структура принцип действия.
35. Обработка результатов измерений. Прямые измерения.
36. Обработка результатов измерений. Косвенные измерения.
37. Суммирование составляющих погрешностей распределенных по нормальному закону.
1.Основные понятия и определения.
Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств и выражение полученного результата в принятых единицах.
Признаки измерения
-
Наличие физической величины
-
Требуется проведение опыта (эксперимента)
-
Наличие средства измерения
-
Числовое значение физической величины
Средство измерения обладает нормированными метрологическими характеристиками.
Физическая величина – свойство общее в качественном отношении для многих физических объектов, процессов или явлений, но индивидуальное в количественном отношении.
СИ: м, kg, c, A, ºK, моль
Приблизительно – 2000 ФВ, измерить можно 600 ФВ.
Измерение истинное значение Ф.В. действительное значение ФВ.
Действительное значение ФВ – значение, которое удовлетворяет решению задачи в данном конкретной случае.
Классификация ФВ
-
Активные – могут совершать работу.
Пассивные – не могут совершать работу.
-
Детерминированные – которые можно предсказать.
Случайные – изменяются по законам теории вероятности.
-
Аналоговые – ФВ, которые имеют бесконечное множество значений в заданном диапазоне (Xmax – Xmin)
Квантованные – которые имеют конечное счетное количество значение в заданном диапазоне.
-
Непрерывные (во времени)
x(t)
t
Дискретные (во времени)

x(t)
t
Объект измерения – модель
Примеры:
-
Измеряем напряжение сети.
М

одель
- U~=Asinwt-
переменная величина
- объект


Постоянный ток – R

R








Переменный ток
R L
C
2. Виды измерений
Виды измерений
-
По признаку получения результата
-
Прямые измерения. y=f(x) – измерения при которых искомое значение определяется непосредственно в ходе эксперимента из опытных данных.
-
Косвенные измерения. y=f(x1,x2,x3,…xn) – используется известная функция, начальная зависимость м/д результатом измеренными прямым способом и искомой ФВ.
-
Совместные измерения. y=A0+A1x+A2x2 Производится одновременное измерение нескольких разноименных ФВ для нахождения зависимости м/д ними.
-
Совокупные измерения. Когда происходит одновременное измерение нескольких одноименных ФВ для определения искомых значений другой ФВ путем решения системы уравнений.
-
-
По признаку измерения во времени измеряемой величины.
-
Статические измерения – измерения некоторой ФВ значение которой неизменна в течении времени использования результата.
-
Динамические измерения – измерения изменяются во времени величины.
-
-
Кратность измерения
-
Однократные (один раз и правильно)
-
Многократные
-
-
По признаку точности
-
Равноточные – не изменяются условия проведения эксперимента, используются одни и те же приборы.
-
Неравноточные – условия могут изменяться и используются различные по уровню точности средства измерения.
-
3. Информационный аспект измерений.
Информация – сведения, уменьшающие априорную неопределенность об объекте.
Измерение – уменьшение неопределенности знаний об объекте.
Р









езультат
– xд=хи±Δх
х
д
– действительная ФВ
х

и
– истинная ФВ -Δх
Δх х
хи
Сигнал измерительной информации – сигнал, параметры которого функционально связаны с измеряемой величиной.
Информационный аспект измерения.
Пример. Измерить относительную влажность.
Г
ПЧК
ЭВМ












N















ψ
f
ψ=xабс/хмакс [%]
Г-генератор
ПЧК – преобразователь частота код
С=ε ε0S/l
Изменение емкости на входе приводит к изменению частоты. Влажность влияет на конденсатор.
Происходит преобразование сигнала в измерительный канал.
Получение любого сигнала измерительной информации – цепочка преобразования сигнала.
Появляется погрешность из-за внешних воздействий.
Разложить на шаги, получить по ним погрешность и дать суммарную погрешность. Преобразование сигнала, получение метрологического сигнала.
Любым носителем информации является сигнал.
Элементы описания сигналов измерительной информации.
Сигнал – физический процесс, протекающий во времени.
Характеристики
-
Амплитудная (амплитудное значение) – наибольшее значение сигнала, близкое к мгновенному значению.
хА=max x(t)
-
Среднее значение – усреднение сигнала за некоторый интервал времени. Используется для описания постоянной составляющей сигнала.
xср=1/Т ∫т0x(t) dt


x(t)
T/2 T


t
t'
В первом случае среднее значение – 0, во втором конкретное (не=0) значение.
-
Среднее выпрямленное значение – используется для характеристики симметричных относительно нулевой оси сигналов.
xср.в.=1/Т ∫т0 |x(t)| dt
-
Среднеквадратическое значение (действующее) – используется для описания мощности сигнала.
Хср.кв.=1/Т ∫т0 (x(t))2dt=хд
Коэффициент амплитуды – ka=xA/xд
Коэффициент формы сигнала – kф=xд/хср.в.
Коэффициент усиления – kу=хА/хср.в.
|
|
ka |
kф |
kу |
|
sin |
√2 |
π/2√2 |
π/2 |
|
Меандр |
1 |
1 |
1 |
|
Пилообразный (линейно-знакопеременный) |
√3 |
2/√3 |
2 |
Меандр
x(t)
Т/2 Т t
Значение на выходе электронных приборов – действительное значение
4. Классификация средств измерения.
-
М
еры-
средства измерения, воспроизводящие
физическую величину, заданного размера.
Используются для того, чтобы выдавать
значение, а не измерять.

копия
Э


талон
копия……образцовая мера, рабочая мера
..
копия
-
Измерительные преобразователи – СИ, которые выдают сигнал измер. Информации в форме, удобной для передачи, хранения, обработки, но не удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.
Для каждой ФВ есть свой измерительный прибор, а то и не один.
-
И
змерительные
преобразователь – электрической
величины в электрическую (измерительный
трансформатор) -
Не электрической величины в электрическую (термопара)
-
Г
енераторные
ИП – генерируют сигнал (термопара) -
Параметрические ИП – (ТС) – для их работы требуется дополнительные ИП
Датчик – конструктивно оформленный ИП
-
Измерительные приборы – СИ, вырабатывающие сигнал измерительной информации в форме удобной непосредственно для восприятия наблюдателя.
-
А








налоговые
измерительные приборы.
-
0 хmax
-
Цифровые (квантованные) измерительные приборы.
1 2 4 7 8 9




Там где требуется наблюдать за большим количеством величин – аналоговые.
Выходная величина аналоговых приборов есть непрерывная функция входной величины.
Цифровые приборы – дискретные значения входной величины.
В зависимости от возможности сохранности результата
1. Показывающие.
2. Регистрирующие.
В зависимости от места установки выделяют.
1. Стационарные.
2. Переносные.
-
Измерительные установки – совокупность конструктивно и функционально объединенных средств измерения и вспомогательных устройств, предназначенная для рационального проведения эксперимента.
-
Измерительные системы – совокупность конструктивно и функционально объединенных средств измерения и вспомогательных устройств, предназначенных для АВТОМАТИЧЕСКОГО сбора измерительной информации от ряда объектов с последующей передачей, обработкой, хранением.
ИП 1
К
О
М
У
Т
А
Т
О
Р
Преобразователь – напряжение – код
Канал связи
Р
Е
Г
И
С
Т
Р
А
Т
О
Р
ИП 2
ИП 3
ИП N







КС
ПНК
М
ДМ
ЭВМ
Рг





Модулятор
Демодулятор
Измерительные преобразователи (датчики)
Метрология
5. Методы измерений.
В зависимости от использования меры, выделяют 2 метода.
-
Метод непосредственной оценки – в процессе измерения мера не участвует, результат получается непосредственно на отсчетной устройстве СИ.
Мера используется опосредованно, поскольку она использовалась при изготовлении этого средства измерения.
-
Методы сравнения – мера непосредственно участвует в процедуре измерения.
-
Нулевой метод.
-
Обобщенная структура.
+ +
IНИ
НИ
– нуль индикатор
Ex
– измеряемое напряжение
U0 – образцовое напряжение (мера)
IНИ=0
Метод заключается в том, что разность измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой в процессе измерения сводится к нулю, что фиксирует НИ. Результат равен U0.
По данной схеме построены мостовые измерительные приборы.
При высокой точности меры, метод позволяет получить результат с высокой точностью.
-
Дифференцированный метод.
+
+ ΔU
Р
азность
измеряемой величины и величины
воспроизводимой мерой измеряется с
помощью средства измерения.
Результат получается как сумма значения меры и показания средства измерения.
Ex=U0+ΔU
Данный метод позволяет получить результат с высокой точностью, при использовании сравнительно низко-точного СИ.
Δ – абсолютная погрешность измерения вольтметром.
Δ/ΔU – есть относительная погрешность
Пусть Δ/ΔU=1%
Возьмем и подберем меру т.о., чтобы ΔU/Ex≈1%
Поскольку мера – средство измерения точно, то погрешностью U0 можно пренебречь.
Относительная погрешность измеряемой
величины ExΔ/Ex≈0,01%
10В







Umax=2В Uп=1,5В
Класс
точности K=0,5

8


Ux≈9.5В U0п=10В
6
4 Ux=(8+1,5)±0,01=9,5±0,01
[B]
2
-
Метод замещения.
Обобщенная схема
Rx




1
R0


R0
– мера
Rx – измеряемая величина
Uип А – амперметр (I)
ИП – источник питания
Происходит поочередное измерение измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой.
Значение неизвестной величины определяется по этим двум измерениям.
Ключ в положении "1" – Uип=Rx*Ix
Ключ в положении "1" – Uип=R0*I0
Rx*Ix= R0*I0
Rx=R0*I0/Ix
Этот способ обладает достаточной точностью, в случае, если объект измерения ≈ мере.
6. Погрешности измерений. Классификация. Примеры.
Цель – измерение значения ФВ.
Погрешность – разность м/д измеренной величиной и истинным значением (действующим значением)
Δх=хизм – хист = хизм – хд
хрез=хизм ± Δх
Результат – значение измеренной величины ± погрешность
Погрешность – количественная характеристика.
Точность измерения – качественная характеристика, отражающая близость к нулю погрешности измерения.
Классификация погрешностей
-
По способу выражения погрешности.
-
Абсолютная погрешность
Δ=хизм-хд – выражается в единицах измеряемой величины
-
Относительная погрешность.
δ = Δ/хизм*100%
Отношение абсолютной погрешности к измеренному значению, выражается, как правило, в %.
-
Приведенная погрешность.
γ= Δ/хN*100%
Отношение абсолютной погрешности к некоторому нормирующему значению – приведенная погрешность.
Только для описания СИ, т.к. xN - характеристика Си, которая определяется следующим образом.
-
xN=xmax – предельное значение СИ данного диапазона.


0 xmax
-
xN = | - xmax| + | xmax| В общем случае -xmax<> xmax.
0
-xmax xmax
-
xN=xmax, если нуля нет. xнач<>0
xнач
xmax
-
По месту (причине) возникновения.
-
Методическая погрешность – погрешность, возникающая из-за неадекватности принятой модели объекту измерения.
-
Инструментальная погрешность – приборная погрешность самого СИ
-
-
По характеру изменения.
-
Систематическая погрешность - погрешность, которая постоянная или изменяется по известному закону.
-
Случайная погрешность - изменяется по закону случайных чисел. Для ее нахождения используются элементы теории вероятности – статистические измерения.
-
Промахи (грубая погрешность) – субъективная погрешность оператора.
-
-
По способу воздействия окружающей среды на средство измерения
-
Основная погрешность – возникает при нормальных условиях эксплуатации средства измерения. н.у. T(20ºC), p (760 мм рт. ст.), влажность (80%), э/м воздуха
-
Дополнительная погрешность – в условиях отличных от нормальных.
-
В паспортах приборов указывается коэффициенты влияния, которые позволяют рассчитать изменения показаний в зависимости от изменения условий.
-
По характеру изменения во времени.
-
Статическая погрешность – возникает при измерении постоянной во времени величины
-
Динамическая погрешность – возникает при измерении сигнала, изменяющегося во времени.
-
V




Rвх
U
xUx(t) CвхUвых(t)
U(t)




Ux(t)
– входной сигнал
Δдин
Uвых(t) – выходной сигнал
t
tи
-
По связи с измеряемой величиной.
-
Аддитивная погрешность – не зависит от измеряемой величины. Δx=a
-
Δx
x
-
Мультипликативная погрешность – зависит от измеряемой величины. Δx=bx

Δx
X
Когда у прибора есть и та и другая погрешности, то Δx=a+bx

Δx
x
Правила записи результатов
По ГОСТу: х=хизм ± Δх
Δх - ?
Погрешность 34570124
Инструментальная погрешность1%
В окончательной записи погрешности останется один лил 2 знака.
Если перед "5" стоит четная цифра, то она не изменяется.
34,570124 ≈ 34
δ1 = (34-34,570124)/34 *100%=1,7% <=10%
Если погрешность не превышает 10%, то округлять можно.
δ2 = (30-34,570124)/30 *100%=15,2%>10%
Нельзя оставлять один знак.
Если первая цифра в результате погрешности 1 или 2, то в окончательной записи погрешности остается два знака. Если 4 и выше, то, как правило, остается один знак. Если 3, то в зависимости от того, что стоит дальше, оставляют один лили два знака.
Δх= ±34 или Δх=( ±3,4)*101
Результат измерения округляется до того же количества разрядов, до того же порядка.
х=(178,56±34)*101 - неправильно
х=(178,6±3,4)*101 - правильно
7. Абсолютная, относительная, приведенная погрешности.
-
Абсолютная погрешность
Δ=хизм-хд – выражается в единицах измеряемой величины.
-
Относительная погрешность.
δ = Δ/хизм*100%
Отношение абсолютной погрешности к измеренному значению, выражается, как правило, в %.
-
Приведенная погрешность
γ= Δ/хN*100%
Отношение абсолютной погрешности к некоторому нормирующему значению – приведенная погрешность.
Только для описания СИ, т.к. xN - характеристика Си, которая определяется следующим образом.
-
xN=xmax – предельное значение СИ данного диапазона.


0 xmax
-
xN = | - xmax| + | xmax| В общем случае -xmax<> xmax.
0
-xmax xmax
-
xN=xmax, если нуля нет. xнач<>0
xнач
xmax
8. Систематические и случайные погрешности.
-
Систематическая погрешность – погрешность, которая постоянная лил изменяется по известному закону.
-
Случайная погрешность – изменяется по закону случайных чисел. Для ее нахождения используются элементы теории вероятности – статистические измерения.
-
Промахи (грубая погрешность) – субъективная погрешность оператора.
9.Основные метрологические характеристики СИ.
Характеристики СИ:
-
Не метрологические – не влияют на точность результата измерения. Н-р: вес, размер цвет и др.
-
Метрологические – влияют на точность измерения. Н-р: входное сопротивление, входная емкость, трение.
