- •2. Классификация измерений. Статические и динамические измерения. Прямые, косвенные, совместные, абсолютные и относительные измерения. Точность измерения. Основные принципы и методы измерений.
- •3. Классификация измерений по их типу: метод сравнения с мерой, метод непосредственной оценки, метод противопоставления, дифференциальный и нулевой методы, метод замещения.
- •4. Средства измерений и их характеристики. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование.
- •6. Физические величины и единицы. Эталоны и образцовые средства измерений.
- •7.Погрешности измерений. Причины возникновения и классификация погрешностей. Методические и аппаратурные погрешности. Погрешности отсчитывания и установки.(субъективная погрешность)
- •8.Систематические и случайные погрешности. Стандартное представление результатов измерений. Округление результатов измерений.
- •9. Случайные погрешности и способы их описания. Доверительный интервал и доверительная вероятность.
- •10. Классы точности.
- •11. Оценка погрешностей средств измерений.
- •12. Свойства оценок случайных погрешностей: несмещенность, эффективность, состоятельность. Точечные и интервальные оценки.
- •13. Плотность распределения результатов наблюдений. Точечные оценки результатов измерений: математическое ожидание, дисперсия оценки математического ожидания.
- •14. Оценки дисперсии измерений при априори известном и неизвестном значении математического ожидания. Несмещенная оценка дисперсии.
- •15. Интервальная оценка математического ожидания. Распределение Стьюдента. Доверительный интервал и доверительная вероятность.
- •16. Интервальная оценка дисперсии результата измерений.
- •17. Выявление и исключение грубых погрешностей измерений.
- •18. Суммирование погрешностей при прямых измерениях.
- •19. Косвенные измерения. Совокупные и совместные измерения. Коэффициент корреляции результатов измерений.
- •20. Интегральные параметры текущих значений напряжений, измеряемых вольтметрами. Приборы с открытым и закрытым входом.
- •21. Обобщенная структурная схема вольтметра прямого измерения; его градуировка. Взаимосвязь между показаниями вольтметров разной градуировки при измерении напряжений, имеющих различные формы.
- •22. Обобщенная структурная схема (осс) аналогового электромеханического вольтметра (аэв).
- •24. Детектор
- •25. Цифровые вольтметры
- •26. Классификация методов и приборов измерения компонентов и цепей. Метод непосредственной оценки сопротивлений. Омметры.
- •27. Измерение сопротивлений методом сравнения с мерой: мосты постоянного тока. Источники погрешностей измерений.
- •28. Измерительные мосты переменного тока. Метод раздельного отсчета.
- •29. Метод вольтметра-амперметра.
- •30. Классификация резонансных методов измерения параметров компонентов и цепей.
- •31. Генераторный вариант резонансного метода измерения параметров компонентов и цепей.
- •32. Обобщенная структурная схема осциллографа. Назначение элементов
- •33. Виды разверток электронного осциллографа: непрерывная, ждущая, круговая и эллиптическая, двойная. Их назначение.
- •34. Измерение амплитуды сигнала электронным осциллографом: метод калибровочных шкал (мкш), компенсационный метод, метод сравнения.
- •36 Осциллографический метод сравнения частот. Определение отношения частот и сдвига фаз по интерференционным фигурам.
- •37. Измерение фазового сдвига: мкш, метод эллипса.
- •38. Погрешности осциллографических методов измерений; их источники и методы компенсации. Методика расчета погрешностей.
- •39. Аналоговые методы измерения частоты: метод сравнения, осциллографические методы при линейной, синусоидальной и круговой развертках.
- •2.1.1.Методы сравнения.
- •40. Аналоговые методы измерения частоты: способ нулевых биений, гетеродинные частотомеры.
- •41. Цифровые частотомеры, основанные на методе прямого счета.
- •42. Цифровые измерители временных интервалов, основанные на методе прямого счета.
- •43. Методы измерения фазового сдвига.
- •44. Цифровые фазометры.
- •45. Основные положения спектрального анализа. Цифровые методы спектрального анализа.
- •46. Одновременный частотный анализ спектра.
- •47. Последовательный частотный анализ.
- •48. Технические и метрологические характеристики анализаторов спектра последовательного типа.
- •49. Автоматизация измерений. Измерительно-информационные системы (исс). Агрегатный и блочно-модульный принципы построения иис.
- •50. Структурная схема иис. Типы интерфейсов. Агрегатный комплекс средств измерительной техники. Роль микропроцессоров и микро-эвм.
10. Классы точности.
Классом точности и измерительного прибора называют его обобщенную характеристику, определяемую пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами прибора, влияющими на точность, значения которых устанавливаются в стандартах на отдельные виды приборов.
Класс точности К, характеризует свойства приборов в отношении точности, но не является показателем точности измерений, выполняемых с их помощью, так как точность зависит также от метола измерений и условий их выполнения.
Пределы допускаемых основной и дополнительных погрешностей приборов для каждого из К устанавливаются в вияе абсолютных и приведенных погрешностей.
Приборам, пределы допускаемых погрешностей которых выражаются в единицах измеряемой величины, присваиваются К, обозначенные порядковыми номерами, причем приборам с большим значением допускаемых погрешностей устанавливаются классы большего порядкового номера. В этом случае обозначение К, прибора не связано со значением предела допускаемой погрешности, т. е. носит условный характер.
Приборам, пределы допускаемой основной погрешности которых задаются в виде приведенных относительных погрешностей, присваиваются Кτ, выбираемые из ряда
Кτ - (1: 1,5: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0) 10n, n= 1; 0; -2 ... (4.3.1)
Конкретные К, по (4.3.1) устанавливаются в стандартах на отдельные вилы приборов и указываются на их циферблатах. Чем меньше число, обозначающее Кτ прибора, тем меньше пределы допускаемой основной погрешности. Классы точности приборов нормируются по приведенным погрешностям, имеют связь с конкретным значением предела погрешности.
Пол пределом допускаемой основной погрешности понимают наибольшую без учета знака основную погрешность прибора, при которой он может быть признан годным и допущен к применению. Эту погрешность для краткости часто называют допускаемой основной погрешностью.
Пределом допускаемой дополнительной погрешности является наибольшая без учета знака дополнительная погрешность, вызываемая изменением влияющей величины в пределах расширенной области значений влияющих величин; принимают, например, температуру окружающего воздуха от 5 до 50 °С или от -50 до 50 °С, относительную влажность воздуха oт 30 до 80 % или от 30 до 98 % и т. л.
В некоторых случаях при нормировании пределов допускаемых дополнительных погрешностей приборов дается функциональная зависимость допускаемой дополнительной погрешности от изменения влияющей величины.
В связи с вышеизложенным в практике измерений применяют следующие формулы для расчета:
Kτ=δпmax*100%
=
(4.3.2)
Kτ=maxδvi, i=1, n , (4.3.3)
где δп и ∆ приведенная и абсолютная погрешности прибора; δvi=100(xп.-xпн) дополнительная погрешность прибора, вызванная изменением i-влияющей величины на нормированное отклонение или в пределах расширенной области значений влияющих величин; xп.— показание прибора в данной точке шкалы: xпн - показание прибора в данной точке шкалы при нормальных условиях эксплуатации прибора или нормальной области значений влияющей величины (принимается за действительное значение).
