Характеристики

Элементы описания сигналов измерительной информации.

Сигнал – физический процесс, протекающий во времени.

1. Амплитудная (амплитудное значение) – наибольшее значение сигнала, близкое к мгновенному значению.

хА=max x(t)

2. Среднее значение – усреднение сигнала за некоторый интервал времени. Используется для описания постоянной составляющей сигнала.

xср=1/Т ∫т0 x(t) dt

x(t)

T/2 T

t t'

В первом случае среднее значение – 0, во втором конкретное (не=0) значение.

3. Среднее выпрямленное значение – используется для характеристики симметричных относительно нулевой оси сигналов.

xср.в.=1/Т ∫т0 |x(t)| dt

4. Среднеквадратическое значение (действующее) – используется для описания мощности сигнала.

Хср.кв.=1/Т ∫т0 (x(t))2 dt=хд

Коэффициент амплитуды – ka=xA/xд

Коэффициент формы сигнала – kф=xдср.в.

Коэффициент усиления – kуАср.в.

  ka kф kу
sin √2 π/2√2 π/2
Меандр      
Пилообразный (линейно-знакопеременный) √3 2/√3  

Меандр

 
 


x(t)

Т/2 Т t

Значение на выходе электронных приборов – действительное значение

4. Классификация средств измерения.

  1. Меры- средства измерения, воспроизводящие физическую величину, заданного размера. Используются для того, чтобы выдавать значение, а не измерять.

копия

Эталон копия……образцовая мера, рабочая мера..

копия

  1. 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.

2.1 Измерительные преобразователь – электрической величины в электрическую (измерительный трансформатор)

2.2 Не электрической величины в электрическую (термопара)

2.3 Генераторные ИП – генерируют сигнал (термопара)

2.4 Параметрические ИП – (ТС) – для их работы требуется дополнительные ИП

Датчик – конструктивно оформленный ИП

  1. Измерительные приборы – СИ, вырабатывающие сигнал измерительной информации в форме удобной непосредственно для восприятия наблюдателя.

3.1 Аналоговые измерительные приборы.


0 хmax

3.2 Цифровые (квантованные) измерительные приборы.

 
 


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.

  1. Измерительные установки – совокупность конструктивно и функционально объединенных средств измерения и вспомогательных устройств, предназначенная для рационального проведения эксперимента.
  2. 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.

                   
 
       
       
 
 
 
 


КС

       
   
 
 


Модулятор

             
   
   
 
 
 
   
 


Метрология

5. Методы измерений.

В зависимости от использования меры, выделяют 2 метода.

  1. 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.

  1. Методы сравнения – мера непосредственно участвует в процедуре измерения.

2.1 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.

2.2 Дифференцированный метод.

 
 


Разность 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 Ex Δ/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

 
 


2.3 Метод замещения.

Обобщенная схема

 
 
Rx


1

       
   
 


R0
2

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

хрезизм ± Δх

Результат – значение измеренной величины ± погрешность

Погрешность – количественная характеристика.

Точность измерения – качественная характеристика, отражающая близость к нулю погрешности измерения.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: