- •Общая теория измерений
- •1. Метрология. Основные термины и определения
- •2. Методы и средства измерений
- •2.1 Основное уравнение измерений
- •2.2 Шкалы измерений
- •2.3 Методы и средства измерений
- •2.4 Основные характеристики измерений
- •I. Метод противопоставления.
- •II. Дифференциальный метод.
- •IV. Метод совпадений.
- •2.5 Средства измерения, меры и эталоны
- •IV. Измерительные установки и системы.
- •3. Системы единиц величин
- •3.1 Виды физических величин и единиц
- •3.2 Системы единиц физических величин
- •3.3 Международная система единиц физических величин.
- •3.4 Определение основных единиц величин
- •3.5 Пояснения к формулировкам единичных величин.
- •3.6 Дополнительные единицы в системе си
- •3.7 Производные единицы.
- •3.8 Эталоны единиц величин в системе си
- •3.8.1 Эталоны единиц длины
- •3.8.2 Эталон единицы массы
- •3.8.3 Эталоны единицы времени и частоты
- •3.8.4 Эталон единицы силы электрического тока
- •3.8.5 Эталон единицы температуры
- •4. Модели измеряемых величин и средств измерения
- •4.1 Виды физических величин
- •4.2 Математические модели детерминированных случайных величин
- •4.3 Математические модели средств измерений
- •4.3.1 Виды измерительных преобразований
- •4.3.2 Математическая модель средств измерений в форме дифференциального уравнения.
- •4.3.3 Математическая модель средств измерений в форме передаточных и частотных характеристик
- •4.3.4 Математические модели средств измерения в форме весовой и переходной функций (характеристик)
- •5. Понятия метрологических характеристик и средств измерения
- •5.1 Номенклатура метрологических характеристик
- •1. Характеристики средств измерений, предназначенные для определения результатов измерений:
- •2. Характеристики погрешностей средств измерений:
- •3. Характеристики чувствительности приборов к влияющим величинам:
- •4. Динамические характеристики средств измерений:
- •5. Характеристики средств измерений по входу или выходу
- •6. Значения неинформативных параметров выходного сигнала приборов.
- •5.2 Способы нормирования метрологических характеристик
- •6. Классы точности средств измерений
- •6.1 Обозначение классов точности
- •7. Теория результатов измерений
- •7.1 Определение погрешности результат измерения
- •7.2 Основные источники погрешности результата измерения
- •7. 3 Классификации погрешности измерения γ
- •По форме представления:
- •По характеру изменения результатов при повторных измерениях погрешности измерения делятся на следующие виды:
- •По причине возникновения погрешности измерений делятся на следующие виды:
- •По условиям проведения измерений погрешности измерений делятся на следующие виды:
- •По характеру изменения физической величины погрешности измерений делятся на следующие виды:
- •7.4.Способы выявления систематической составляющей погрешностей измерения
- •7.5 Выбор количества измерений
- •7.6 Требования к оценкам измеряемой величины
- •7.7 Точечные и интервальные оценки истинного значения измеряемой величины
- •7.7.1 Точечные оценки.
- •7.7.2 Интервальные оценки
- •8. Обработка результатов измерений
- •8.1 Обработка результатов прямых равноточных многократных измерений
- •8.1.1 Методика обработки результатов прямых многократных равноточных измерений
- •8.2 Обработка результатов неравнорассеянных (неравноточных) измерений
- •8.3 Совместная обработка нескольких рядов (серий измерений)
- •8.4 Обработка результатов косвенных измерений
- •8.5 Совокупные и совместные измерения
4.3.4 Математические модели средств измерения в форме весовой и переходной функций (характеристик)
Переходная характеристика средств относится к числу полных динамических характеристик и представляет собой зависимость выходной величины линейного динамического преобразователя от времени при условии, что вход преобразователя в момент времени t=0 подаётся сигнал единичной амплитуды (рисунок 4.2)
Рисунок 4.2 Переходная характеристика средств измерения
Импульсная переходная характеристика (весовая) представляет реакцию динамического преобразователя при подаче на его вход в момент времени t=0 сигнала в виде δ-функции (это единичный импульсный сигнал).
Рисунок 4.3- Весовая характеристика средств измерения
Прямоугольный
импульс δ может быть представлен в виде
единичной функции 1(t)
1/τ, тогда δ(t)=
÷XИМА-(Р)=1
По определению весовой характеристики:
W(t)÷yИМП(Р); (4.16)
УИМП(Р)=W(P)XИМП(Р) =» w(t)÷W(P). (4.17)
Из всего этого следует, что весовая характеристика при входном единичном импульсном сигнале может определяться оригиналом передаточной функции измерительного прибора или датчика.
График весовой функции имеет несколько характерных участков во времени (рисунок 4.4)
Рисунок 4.4 – График весовой функции
Величина h(t)является переходной функцией средств измерения, она является реакцией средств измерения на физическую величину типа 1(t). График переходной функции имеет несколько типовых состояний во времени (рисунок 4.5)
Рисунок 4.5 – График переходной функции
0-Тр – операторное преобразование.
Тр-∞ - функциональное преобразование.
Весовая функция является производной от переходной функции:
w(t)=
(4.18)
Весовая функция при последовательном соединении динамических звеньев определяется произведением функций звеньев, а при параллельном определяется – суммой.
Таким образом, для линейных средств измерений могут быть использованы 5 моделей:
3 модели во временной области (дифференциальное уравнение, весовая и переходная функции);
2 модели в области комплексного переменного аргумента P и jw (передаточная функция и частотная характеристика);
Все данные модели имеют связь между собой (рисунок 4.6)
Рисунок 4.6
Наряду с полными динамическими характеристиками (моделями) используются частные характеристики для отражения специальных возможностей средств данного типа:
1)время реакции - характеризует время затухания переходных процессов для цифроаналоговых средств;
2)погрешность датирования отчёта - это несоответствие перевода аналоговых сигналов в дискретные из-за квантования сигналов (некоторая область аналогового входного сигнала с искажением преобразуется в единственное цифровое значение величин). Используется для аналого-цифровых средств.
5. Понятия метрологических характеристик и средств измерения
Важнейшим условием обеспечения единообразия средств измерения является установление узаконенных метрологических характеристик. Такие характеристики устанавливаются стандартом ГОСТ 8.009- «Нормирование метрологических характеристик и средств измерения».
Данный стандарт устанавливает номенклатуру характеристик, правила их выбора и отражение в нормативной документации. Требования этого стандарта не распространяется на эталоны и поверочные системы.
