рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основные требования и критерии выбора

Основные требования и критерии выбора - раздел Образование, Метрология и радиоизмерения Перед Проведением Эксперимента Необходимо Ответить На Вопросы: - ...

Перед проведением эксперимента необходимо ответить на вопросы:

- Для чего измерять?С какой целью проводятся измерения, и в каком виде нужен результат (числовой, допусковый, в виде характеристики)?

- Что измерять? Какие характеристики (параметры) объекта являются информативными (основными) и насколько они стабильны?

- Как и чем измерять? Какие могут быть использованы методы и средства?

- С какой точностью измерять? Какая требуется точность, от чего зависят погрешности, как их можно исключить или уменьшить?

- Какой ценой измерять? Каковы общие затраты и можно ли их уменьшить за счет использования специальных методик и инструментальных средств?

Получение необходимой измерительной информации с минимальными материальными и временными затратами требует внимательного подхода к подготовке измерений физических величин.

Цель и задачи измерений необходимо обосновать в самом начале эксперимента, они в каждом конкретном случае индивидуальны. Даже для простой задачи измерения выходного напряжения генератора могут быть поставлено несколько целей:

- определить средний уровень сигнала;

- сравнить уровень с допустимыми границами;

- оценить максимальное или минимальное значение;

- определить нестабильность уровня и др.

Характер поставленной задачи существенно влияет на ход подготовки эксперимента и выбор всех его компонентов.

Модель объектавыбирается на основании тщательного анализа. При этом рассматриваются информативные, неинформативные и паразитные параметры объекта. Если, например, производится измерение напряжения переменного тока, то необходимо знать форму, спектр, частоту и диапазон возможных значений сигнала. На качество измерений будут влиять нелинейные искажения, помехи и наводки. Предварительные сведения об измеряемой величине могут быть известны при постановке задачи измерений. Так, измеряя напряжение питающей сети переменного тока, мы знаем, что напряжение должно иметь синусоидальную форму, частоту 50 Гц и значение примерно 220 В с допустимым отклонением до 10%. Реальное отклонение может превышать 20%, допустимые нелинейные искажения 5%, нестабильность частоты 2%. Все это важно при выборе методик и средств измерений.

Отклонение параметров сигнала от заранее установленной модели (в частности, отклонение напряжения сети от синусоидальной формы) может привести к неправильным результатам измерений. Если нет уверенности в адекватности модели, то следует уточнить ее, проведя ряд дополнительных измерений или выбрать СИ, показания которого не зависят от паразитных и неинформативных параметров объекта. При этом нужно учитывать, что модели одного и того же объекта измерений могут быть различными. Выбор той или иной модели диктуется задачами и условиями измерений. Так, измеряя сопротивление резистора, необходимо пользоваться различными его моделями в зависимости диапазона частот тока, протекающего через данный резистор. На высоких частотах следует учитывать влияние собственных емкостей и индуктивностей, а на СВЧ — влияние поверхностного эффекта. Правильный выбор модели позволяет верно трактовать результаты измерений и обеспечивает при прочих условиях необходимую точность.

Выбор метода измерений определяется принятой моделью обьекта и доступными СИ. При выборе метода измерений добиваются того, чтобы погрешность метода измерений, т.е. составляющая систематической погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятых модели и метода измерений (иначе, теоретическая погрешность), не сказывалась заметно на результирующей погрешности измерения, т.е. не превышала 30% от нее. Различные методы измерений требуют разных затрат времени на выполнение наблюдений. Поэтому необходимо учитывать и временные зависимости измеряемых величин. Изменения измеряемых параметров модели в течение времени измерения (выполнения цикла наблюдений), как правило, не должны превышать 10 % от заданной погрешности измерения. Если возможны альтернативы, учитывают и экономические соображения: ненужное завышение точности модели и метода измерения приводят к необоснованным затратам. То же относится и к выбору СИ. Таким образом, выбор метода измерений и СИ практически происходит одновременно.

При выборе СИ необходимо учитывать, что рабочие СИ, предназначены для проведения техничес­ких измерений. По условиям применения они могут быть:

лабораторными, используемыми при научных иссле­дованиях, проектировании технических устройств, медицинских измерениях;

производственными, используемыми для контроля ха­рактеристик технологических процессов, контроля качества готовой продукции;

полевыми, используемыми непосредственно при экс­плуатации самолетов, автомобилей, морских судов и т. п.

Выбор СИ определяется измеряемой величиной, принятым методом измерений и требуемой точностью результата измерений (нормами точности). Измерения с применением СИ недостаточной точности могут быть причиной неправильных выводов. Применение излишне точных СИ экономически невыгодно. Учитывают также диапазон изменений измеряемой величины, условия измерений, эксплуатационные качества СИ, их стоимость.

Основное внимание уделяют быстродействию и погрешностям СИ. При этом добиваются выполнения условия:

DS= Dмод+ Dм+ DСИ + Dусл+ Dо £ Dд,

где предельные погрешности: Dмод — модели измерений; Dм — метода измерений; DСИ — средства измерений, Dо — оператора; Dусл — дополнительные погрешности, обусловленные воздействием влияющих факторов условий измерений; DД — предельно допускаемая погрешность результатов измерений.

Этот критерий выбора СИ достаточно надежен, но дает завышенную на 20—30 % оценку суммарной погрешности измерения DS. Если такой запас по точности не допустим, суммирование составляющих DS следует произвести статистически. Следует также иметь в виду, что даже в области нормальных условий измерений погрешность СИ может изменяться на 35 %.

Рассмотрим основные факторы, которые следует учитывать при выборе СИ:

А. Воздействие СИ на объект. Средство измерений, подключаемое к объекту измерения, может существенно исказить измеряемую величину, что приведет к неверному результату измерения. Так, включая амперметр в измеряемую цепь, мы уменьшаем ток в этой цепи за счет сопротивления самого амперметра или, измеряя температуру некоторого тела с помощью термопары, подключением термопары мы изменяем температурный режим этого тела. Для уменьшения этого влияния необходимо, чтобы мощность, выделяемая на объекте средством измерений, была относительно небольшой.

Ориентировочно относительную погрешность, вызванную потреблением мощности Ри от измеряемого объекта, можно оценить формулой Р«РИ/Р, где Р— мощность, выделяемая на объекте измерения. В тех случаях, когда средство измерений выделяет на объекте некоторую мощность (при измерении параметров электрических цепей), также следует оценить влияние средства на измеряемую величину. Например, при измерении малых сопротивлений двойными мостами постоянного тока через измеряемый объект протекает большой ток (5 А и более), что может вызвать нагрев объекта и изменение его сопротивления.

Б. Неполная адекватность принятой модели объекту измерений. Измерительные приборы следует по возможности выбирать такими, показания которых не зависят (или минимально зависят) от неинформативных параметров принятой модели измеряемой величины. В этом случае эксперимент может быть проведен меньшим числом приборов и с большей точностью.

Так, при необходимости измерить действующее значение переменного напряжения лучше выбрать, например, электронный вольтметр действующего значения, а не электронный вольтметр среднего значения, градуированный в действующих значениях. Последний при отличии формы кривой напряжения от синусоидальной дает неверные результаты измерений, для коррекции которых требуютея дополнительные измерения для уточнения модели объекта.

С. Погрешности, вносимые средствами измерений. Составляющими погрешности измерений (часто основными) являются погрешности, вносимые используемыми СИ. Эти погрешности оцениваются по метрологическим характеристикам выбранных СИ. Не следует необоснованно применять СИ высокой точности, что приводит к усложнению и удорожанию эксперимента. Кроме того, при выборе СИ следует учитывать влияние внешних факторов (температуры, электромагнитных и электростатических полей и др.).

Д. Пределы измерений. Для многих измерительных приборов погрешность измерения минимальна на верхнем пределе измерений. Руководствуясь этим, следует выбирать такие пределы измерения, при которых ожидаемые показания прибора будут находиться ближе к верхнему пределу. Например, измеряя напряжение 10 В двумя вольтметрами, имеющими одинаковые классы точности (1,0), но разные верхние пределы (15 и 150 В), получим относительные погрешности измерения, соответственно ± 1.5 и ± 15%.

Е. Частотный диапазон. Выбирая частотный диапазон СИ, необходимо обеспечить неискаженное прохождение сигналов измерительной информации. Для этого частотный диапазон СИ должен быть шире частотного спектра входных сигналов. С другой стороны, с увеличением частотного диапазона возрастают помехи. Поэтому не следует стремиться использовать" СИ с необоснованно широким частотным диапазоном. При заметном влиянии помех наилучшими будут средства, которые при минимальном искажении сигналов измерительной информации максимально отфильтровывают помеху.

Рассмотренный перечень факторов, который необходимо учитывать при выборе СИ, не является исчерпывающим. Он может быть дополнен требованиями быстродействия исключения влияния внешних факторов, оптимального конструктивного исполнения, и т.д. При подготовке эксперимента необходимо учитывать влияние на результаты измерения характеристик средства измерений, указанных в соответствующих НТД.

Следует иметь в виду, что как бы тщательно ни был изготовлен и отрегулирован прибор к моменту выпуска его на приборостроительном заводе, с течением времени в элементах схемы и механизме неизбежно протекают разнообразные процессы старения, и погрешность его неуклонно возрастает. Поэтому нормирование гарантированных в паспорте СИ пределов допускаемой погрешности производится заводом изготовителем с 1,25 - 2,5 - кратным запасом на старение. Такое превышение пределов допускаемой погрешности над фактическим значением погрешности СИ в момент их выпуска из производства или из ремонта является по существу единственным практическим способом долговременной метрологической стабильности средств измерений.

2. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ТОЧНОСТИ СИ

До сих пор, говоря об области разброса исходных экспериментальных данных, мы принимали во внимание лишь погрешности средства измерений и неадекватность принятой модели. Но кроме этих двух составляющих разброс данных вызывается еще и невоспроизводимостью от опыта к опыту, или диффузностью, самого исследуемого явления. Поэтому разброс исходных данных (обозначим его оценку Dид) всегда складывается из трёх составляющих: D0 - диффузности объекта измерений, Dм - погрешности адекватности модели, Dси - погрешности средств измерений. Эти составляющие, как правило, можно считать некоррелированными, когда . Для рационального выбора погрешности Dси важно её соотношение с суммарной погрешностью объекта и модели: .

При этом возможно три случая.

1. Обычно экспериментатор стремится использовать как можно более точную аппаратуру с Dси £ D0. При этом результирующий разброс исходных данных будет:, т.е. будет определяться диффузностью объекта. Таким образом, при D<<D0 точность измерений не может быть заметно повышена использованием более точных СИ. Единственным путём повышения точности остаётся статистическая обработка многократных отсчётов, поэтому повышение эффективности эксперимента в этом случае может быть достигнуто путём снижения точности используемых СИ, так как они становятся более дешёвыми.

2. При Dси » D0 погрешность исходных данных составляет:

т.е. возрастает всего на 40 % по сравнению с тем, когда Dси << D0.

3. При Dси >> D0 погрешность исходных данных полностью определяется погрешностью Dси, так как при этом:

.

Сопоставив между собой все три случая, можно заключить, что для обеспечения наибольшей эффективности эксперимента нет смысла уменьшать случайную погрешность аппаратуры больше, чем до D0/3. Кроме того, увеличивать объём выборки усреднённых наблюдений имеет смысл только до тех пор, пока величина суммарной случайной погрешности не будет сопоставима с погрешностью адекватности модели исследуемого явления или систематической составляющей погрешности СИ.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Метрология и радиоизмерения

Государственное образовательное учреждение... высшего профессионального образования... Владимирский государственный университет...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основные требования и критерии выбора

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поздняков, А. Д.
П47 Метрология и радиоизмерения: конспект лекций, часть 1 / А. Д. Поздняков; Владим. гос. ун-т.

Из истории развития метрологии в России
Потреб­ность в измерениях у людей возникла с возникновением орудий про­изводства и необходимостью знания количественной оцен­ки материальных объектов. При этом вырабатывались определен­ные представ

Объекты и ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Объектом измерений являются физические величины. Физической величиной называется одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отнош

Способы И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
По способу получения результата различают: Прямое измерение - это измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных с учетом цены деления от

СРЕДСТВА измерительной техники
Средства измерительной техники — обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений (средства измерений, измерительные преобразователи, измерител

Метрологические характеристики СИ
Метрологические характеристики (МХ) средств измерений — это характеристики, оказывающие влияние на ре­зультаты и погрешности измерений. Информация о назна­чении МХ приведена в до­кументации

Законодательные Основы ГСИ
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) — комплекс установленных стандартами взаимоувязанных правил, положений, требований и норм, определяющих организацию и методику проведени

Терминология и деятельность по ОЕИ
Детальная структура и основные положения ГСИ представлены в ГОСТ Р 8.000 – 2000. Термины ГСИ: Единство измерений: Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенн

Правовая подсистема
Правовая подсистема — комплекс взаимосвязанных законодательных и подзаконных актов (в том числе межотраслевых НД ГСИ), объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих согласованные тре

Организационная подсистема
Организационную подсистему ГСИ составляют следующие метрологические службы и другие службы ОЕИ: - Государственная метрологическая служба; - иные государственные службы ОЕИ;

Основы метрологического обеспечения
Под метрологическим обеспечением понимается уста­новление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для дос­тижения единства и требуемой точности

Государственное управление деятельностью по ОЕИ
Федеральным органом государственной власти, осуще­ствляющим государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в РФ, является Государ­ственный Комитет Российской Федерации п

Государственная метрологическая служба
Метрологическая служба (МС) — сеть организаций Госстандарта и других министерств и ведомств, ответственных за достижение и поддержание единства измерений в стране. Она возглавляется главным центром

Государственные службы по ОЭИ
К числу государственных служб, обеспечивающих един­ство измерений, кроме Государственной метрологической службы относятся также Государ­ственная служба времени, частоты и определения парамет­ров вр

Метрологическая экспертиза
Метрологическая экспертиза (МЭ) — анализ и оценивание оптимальности технических решений в части реализации метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством и точнос

Понятие о государственном метрологическом надзоре и контроле
Метрологический контроль и надзор — деятельность, осуществляемая органами государственного контроля и над­зора (ГМС) или аккредитованной метрологической служ­бой (МС) юридического лица с целью пров

Владимирский ЦСМ (ВЦСМ)
ВЦСМ выполняет функции Государственного надзора за стандартами, СИ, единицами физических величин, соблюдением метрологических правил и норм, а также испытанием и сертификацией продукции, работ и ус

Основы государственного контроля
Утверждение типа СИ — первая составляющая госу­дарственного метрологического контроля. Оно необходимо для постановки на производство и выпуск в обращение но­вых типов СИ или их ввоза из-за г

Передача размеров единиц физических величин
Единство измерений достигается путем точного воспро­изведения и хранения в специализированных организаци­ях установленных единиц физических величин и передачи их размеров применяемым на практике СИ

Калибровка средств измерений
Калибровка — совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных зна­чений метрологических характеристик, и (или) пригодность к применению средства измерений, н

Метрологическая надежность СИ
Метрологической надежностью называют способность СИ сохранять установленное значение метрологических ха­рактеристик в течение заданного времени при определен­ных режимах и условиях эксплуатации.

Система сертификации средств измерений
В России сформирована Система сертификации средств измерений. Структура Системы включает: Центральный орган — Управление метрологии Госстандарта РФ, Коор­динационный совет, Апелляционный комитет, Н

Международные метрологические организации
Международное сотрудничество в области метрологии является важным фактором в решении таких крупных меж­дународных проблем, как торговля, научно-техническое со­трудничество, проблемы сырья, топлива

Факторы, влияющие на результаты измерений
В соответствии с ГОСТ Р 8.000-2000 измерение — это нахождение значения физичес­кой величины опытным путем с помощью специальных техни­ческих средств. В зависимости от степени приближения рез

Графики нормального закона распределения плотности вероятности
Для нормального закона распределения вероятность того, что случайная составляющая погрешности измерения не выходит за пределы интервала: ±3s, составляет 0,9972; ±2,6s, составляет 0,99;

График равномерного закона распределения плотности вероятности
Для равномерного закона, симметричного относительно центра D = 0, расчет СКО s случайной погрешности выполняется с помощью известного из теории вероятностей выражения для дисперсии - случайн

Треугольный закон распределения плотности вероятности
Для этого закона вероятность то­го, что погрешность из­мерения D располагается в интервале (-Dr1, Dr1):

Законы распределения погрешностей с центром Dс
  Для количественной оценки систематической составляющей погрешности измерений Dс и рассеяния слу

Гистограммы
Выборки хi i =(1,…n), полу­ченные в отдельных измерениях величины х при наличии случайных оши­бок, можно представить на диаграмме в виде столбцов. При построении все

УМЕНЬШЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ
С целью уменьшения систематических погрешностей возможно применение термостатирования, экранирования, виброзащиты и т.д. На этапе планирования и подготовки эксперимента принципиальным является выбо

ТРЕБОВАНИЯ К МВИ
Методика выполнения измерений (МВИ) - это НТД, в котором установлена совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение необходимых результатов измерений. Общ

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ И ОПРОБОВАНИЕ СИ
При подготовке к измерениям оператор должен: 1. Ознакомиться с МВИ и последовательностью выполнения операций; проверить наличие необходимого комплекта СИ, вспомогательных устройств и матер

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Для правильной организации измерений необходимо подобрать: комплект СИ для контроля условий измерений; комплект технических устройств, обеспечивающих указанные в методиках условия измерений (услови

Представление результатов
Результаты, полученные в процессе измерений, подлежат обработке. Основные этапы: - запись результатов, представление данных; - учет и исключение, систематических погрешностей;

Учет и исключение систематических погрешностей
В процессе эксперимента для исключения или уменьшения систематических погрешностей могут использоваться специальные способы и приемы: - периодическая калибровка и установка нуля;

Оценка и представление случайных погрешностей
Прямое однократное измерение Результатом прямого однократного измерения физической величины YИЗМ = А является показание, снятое непосредственно с используемого сре

Оценка результата измерения
Предположим, что при выполнении п много­кратных наблюдений одной и той же величины xи постоянная системати­ческая погрешность Dс полностью исключена (равна нулю)

Доверительные границы случайной погрешности
Оценка измеряемой величины является случайной величиной и, следовательно, отличается от нее на некоторую погрешность. В связи с этим практический интерес представляет определение вероятности Р

Границы НСП
Всегда остаются неисключенные систематические пог­решности (НСП), определяемые с некоторой погрешностью. Обычно НСП при повторных изм

Зависимости коэффициента К при косвенных измерениях
0,5 0,75

Лекция 9: Эталоны и меры
Воспроизведение основной единицы осуществляется путем создания фиксированной по размеру физической ве­личины в соответствии с определением единицы. Оно вос­производится с помощью госу

Эталон единицы длины
В 1889 году метр был принят рав­ным расстоянию между двумя штрихами, нанесенными на метал­лическом стержне Х-образного поперечного сечения. Международный и национальные эталоны метра были изготовле

Эталон единицы массы
Первоначально было намечено за единицу массы принять массу одного кубического дециметра воды при температуре 4° С (при наибольшей плотности воды). Однако большие трудности воспро­изведения единицы

Эталон единицы времени
Ранее единицу времени определяли, исходя из солнечных суток. Так как продолжительность солнечных суток в течение года изменяется, то определили средние солнечные сут­ки. За единицу времени принимал

Эталон единицы силы электрического тока
В соответствии с постановлением IX Генеральной конференции по мерам и весам принято следующее определение ампера: «Ам­пер—сила не изменяющегося тока, который, проходя по двум па­раллельным прямолин

Эталон единицы температуры
Генеральная конференция по мерам и весам определила кельвин как единицу термодинамической температуры, равную 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки. Тройная точка воды — точка

Эталон силы света
Кандела — сила света в заданном направлении источника, ис­пускающего монохроматическое излучение частотой 540*1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составля­ет 1

Эталоны дополнительных и производных единиц СИ
Из двух дополнительных единиц СИ (радиана и стерадиана) воспроизводится с помощью эталона единица плоского угла — радиан. Воспроизведение радиана осуществляется методом калибров­ки, исходя

Эталон затухания
Обычно в виде четырехполюсников (Т, Н, П, мостовая, Т с перекрытием и др. схемы). Эти схемы используются в измерительных приборах (ваттметры, вольтметры и др), в генераторах.

Лекция 10: Статические характеристики и схемы Измерительных приборов
Объекты измерения можно разделить на «активные» и «пассивные». Для «активного» объекта (то есть в случае, когда информация, которую предсто­ит получить об измеряемом объекте, активна) нужен эталон,

А — абсолютная; б — относительная
Для построения соответствующего графика относительной погреш­ности средств измерений d = 100D/xи = 100D/х необходимо учитывать следующее обстоятельство. При оценке о

Измерительные мосты
Мостовые методы используются для различных задач измерения сопротивления, емкости, индуктивности, добротности. На их основе строятся измерители температуры, перемещений, объема, скорости и др. устр

Принципы кодирования и аналого-цифрового преобразования
АЦП представляет аналоговый измерительный сигнал в виде кода. Кодирование производится по определенному правилу. В привычной для нас десятичной форме исчисления любое целое число может быть предста

Цифровых приборов
Аналого-цифровые преобразователи UN ® N Входные аналоговые сигналы АЦП преобразуют в цифровую форму, пригодную для обработки

Tпр.макс=(2N-1)/ fтакт.
Например, при N=10 и fтакт=1 МГц tпр.макс=1024 мкс, что обеспечивает максимальную частоту выборок порядка 1 кГц. Статическая погрешность преобразования оп

Параметры АЦП
При оценке метрологических характеристик АЦП используют параметры: число разрядов АЦП; время установления; время преобразования; нелинейность; дифференциальная нелинейность; амплитудно-частотная ха

Шумы АЦП
В идеале, повторяющиеся преобразования фиксированного постоянного входного сигнала должны давать один и тот же выходной код. Однако, вследствие неизбежного шума в схемах АЦП, существует некоторый д

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги