КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Способы определения числа поверяемых отметок в диапазоне измерений в аналоговых и цифровых измерительных приборах /32/
Число поверяемых отметок в диапазоне измерений прибора в значительной мере определяет объем поверочных работ. Малое число поверяемых отметок может оказаться недостаточным для достоверной оценки метрологических характеристик прибора, а большое может снизить оперативность поверки и не дать новых сведений по сравнению с информацией, полученной при оптимальном количестве отметок. В то же время для повышения оперативности и снижения трудоемкости поверочных работ требуется максимально сократить число поверяемых отметок. Для аналоговых измерительных приборов в диапазоне измерений в основном используют три следующих подхода: на основе статистического анализа распределения частоты метрологических отказов по шкале средства измерений; на основе определения (аппроксимации) функции распределения погрешности по шкале средства измерений; на основе обеспечения требуемого уровня достоверности поверки (уровня вероятности ложного и необнаруженного отказа). В соответствии с первым подходом рациональное число поверяемых отметок определяется на основании статистической обработки результатов поверки однотипных средств измерений и оценки по этим данным распределения метрологических отказов на шкале прибора. При этом обычно полагают, что те отметки шкалы, на которых вероятность непоявления метрологических отказов В соответствии со вторым подходом выбор поверяемых отметок базируется на аппроксимации функции влияния в виде полинома, описывающего связь погрешности с изменяемой в диапазоне, измерения входной величиной. При этом предполагается, что дисперсия случайной составляющей погрешности практически постоянна по шкале, а систематическая составляющая
где a, b — постоянные коэффициенты; с(х) —составляющая погрешности из-за нелинейности функции Задача выбора поверяемых отметок при данном подходе обычно формулируется следующим образом: поверяемые отметки внутри диапазона измерений должны быть выбраны так, чтобы погрешность в любой поверяемой точке не могла превышать погрешность на некоторое заданное значение В соответствии с третьим подходом оптимальное число поверяемых отметок находят на основании обеспечения допустимого уровня вероятностей ложного и необнаруженного отказов Дальнейшим развитием рассмотренного подхода является способ выбора оптимального числа поверяемых отметок в зависимости от вида корреляционной функции или спектрального состава процесса изменения погрешности в диапазоне измерений Рассмотрим более подробно один из подходов. Одной из обобщенных характеристик, на основании которой определяется класс точности для совокупности однотипных приборов, является интегральная оценка:
где Интегральная оценка характеризует среднее значение погрешности прибора по его шкале и может быть выражена в абсолютных, относительных единицах или в виде модуля этих величин. Так как приборы поверяют, как правило, в дискретных отметках шкалы, то интегральную оценку (12.26) целесообразно представить в дискретном виде с шагом дискретности
Сравнив оценки (12.26) и (12.27), определим наибольший шаг дискретности
где Для дискретных значений дисперсию можно рассчитать численным методом с последующей заменой
Изменение дисперсии оценки
В результате для данного случая можно записать:
Разлагая полученное выражение по степеням
где Определим, при каком значении
Так как в большинстве практических случаев в качестве стрелочных индикаторов применяют электроизмерительные приборы класса не выше 0,2, то изменение дисперсии целесообразно ограничить значением 0,1 %, т. е. На основе этих соотношений можно вычислить максимально допустимый шаг дискретности
Минимальное число поверяемых отметок:
Таким образом, рассмотренный подход к определению числа поверяемых отметок в диапазоне измерений аналоговых приборов позволяет в 2,5 раза снизить объем поверочных операций. Особенностью цифровых измерительных приборов является конечное число возможных значений результатов измерений. Поэтому теоретически принципиально можно проверить исправность прибора и его погрешность при каждом из возможных значений показаний. Однако на практике к такой процедуре, как правило, не прибегают из-за большой трудоемкости операций поверки. В применяемых методиках поверки цифровых измерительных приборов используют ограниченное число отметок в диапазоне измерений и по полученным результатам судят о значениях поверяемых параметров во всем остальном диапазоне. При поверке цифровых измерительных приборов необходимо учитывать особенности их функционального построения. Так как в основе построения цифровых приборов лежат методы аналого-цифрового преобразования измеряемой величины, то при анализе особенностей поверки следует учитывать вид преобразования: время-, частотно - и кодоимпульсное. Напомним, что при времяимпульсном методе в АЦП мгновенное значение измеряемой величины — напряжения, тока, фазы и т. д.— преобразуется в пропорциональный временной интервал, который заполняется импульсами образцовой частоты. Число импульсов, укладывающихся в временном интервале, образует код мгновенного значения измеряемой величины. При частотно-импульсном методе в АЦП мгновенное значение сигнала преобразуется в пропорциональную частоту следования импульсов и определяется число импульсов за фиксированный временной интервал. При кодоимпульсном методе в АЦП мгновенное значение сигнала в точках квантования сравнивается с образцовым (эталонным) ступенчатым. Значение той или иной ступеньки, численно равной измеряемому сигналу, кодируется и в результате образуется код измеряемого мгновенного значения входного сигнала. Например, при поверке цифровых измерительных приборов с времяимпульсными АЦП наиболее распространен способ, в основе которого лежит предварительное определение работоспособности при всех возможных показаниях прибора и оценка погрешности в тех точках диапазона, в которых теоретическое значение функции погрешности превышает половину допустимого значения между соседними поверяемыми отметками. Способ основан на изучении спектрального состава функции погрешности прибора в диапазоне измерений. Анализ принципиальных схем показывает, что функцию погрешности любого экземпляра цифрового измерительного прибора этого типа можно описать формулой:
Теоретическое выражение функции погрешности поверяемого прибора представляют в виде дискретного ряда Фурье. Коэффициенты ряда записывают в виде функции параметров
где
Далее исследуют влияние параметров функции погрешности поверяемого прибора на значения коэффициентов ряда Фурье и выбирают из числа возможных такие значения параметров, которые соответствуют наиболее широкому спектру. Для этих параметров вычисляют коэффициенты ряда Для кодоимпульсных цифровых измерительных приборов зависимость Следует отметить, что аналого - цифровое преобразование неизбежно сопровождается динамическими погрешностями. Необходимость оценки этих погрешностей и выбор поверяемых отметок в диапазоне измерений в оследнее время стали весьма актуальными, особенно в связи с внедрением в практику прецизионных приборов. В связи с этим требуется совершенствовать НД на поверку цифровых измерительных приборов.
Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 561; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |