ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Уменьшение переменных систематических погрешностейПеременные систематические погрешности зависят от изменяющихся внешних воздействий, значения которых обычно неизвестны и для их уменьшения используются методы, основанные на использовании структурной и временной избыточности. Метод образцовых сигналов заключается в том, что в процессе цикла измерений на вход средства измерений периодически вместо измеряемой величины Х подаются образцовые сигналы (меры) Х01, Х02,..., Х0n (рис. 3.2). Процесс измерения состоит из n + 1 тактов. Сначала измеряют величину Х. В последующих тактах производится измерение поочередно подключаемых через коммутатор (К) к средству измерения (СИ) образцовых мер. Результаты всех Х измерений Y0, Y01, Y02,..., Y0n образуют Х01 К СИ систему уравнений, из решения кото- Х0n, рой находится значение измеряемой Рис. 3.2 величины [2]. Например, при наличии двух образцовых сигналов для первого, второго и третьего измерений можно записать Y0 = К1 + К2 X; Y1 = К1 + К2 X 01; Y2 = К1 + К2 X 02, где К1 и К2 - коэффициенты характеристики преобразования средства измерения СИ. Решив систему уравнений, можно найти значение измеряемой величины Х = [Х02 (Y0 - Y1) + Х01 (Y2 - Y0)] /(Y2 - Y1). (3.11) Значение Х не зависит от изменяющихся параметров характеристики преобразования средства измерения. Метод образцовых мер позволяет уменьшить все составляющие систематической погрешности (аддитивную, мультипликативную, погрешность линейности), но только в тех точках диапазона измерений, которые соответствуют образцовым сигналам [7]. Метод вспомогательных измерений используется для исключения погрешностей от влияющих величин и неинформативных параметров измеряемого сигнала. Для реализации этого метода одновременно с измеряемой величиной Х при помощи вспомогательных средств измерений (ВСИ) (рис. 3.3) производится измерение каждой из влияющих величин yi и вычисление с помощью вычислительного устройства (ВУ) поправок DYi к результатам измерения. Метод вспомогательных измерений применим для снижения влияния тех дестабилизирующих факторов, которые могут быть легко учтены, но при этом необходимо знать зависимость погрешности средства измерения от этих факторов. В качестве объектов вспомогательных измерений могут выступать и неинформативные параметры входного сигнала [2]. Метод симметричных наблюдений применяется для устранения прогрессирующей (мультипликативной) систематической погрешности, изменяющейся по линейному закону во времени (рис. 3.4). Он заключается в проведении многократных наблюдений через равные промежутки времени с последующим усреднением результатов измерений, симметрично расположенных относительно среднего измерения. Измерение выполняется в четыре этапа. Сначала записываются показания измерительного прибора при входном сигнале, равном нулю: Y1 = DC0. Затем измеряется мера Х0. Результат измерения может быть записан как Y2 = Х0 + DC0. На третьем этапе через интервал времени Т измеряется неизвестная величина Х. Результат измерения Y3 = Х + dCХТ + DC0 (dC - относительная систематическая погрешность). Третье измерение проводится через интервал времени, равный 2Т, при этом вновь измеряется мера Х0: Y4 = Х0 + dCХ02Т + DC 0. Мультипликативная погрешность устраняется вычислением Х по формуле [5] Х = 2(Y3 - Y1)/(Y2 + Y4 - 2Y1). (3.12) Рис. 3.3 Рис. 3.4 Например, измеряется электрическое сопротивление путем сравнения падения напряжения на образцовом R0 и измеряемом RX резисторах, включенных в цепь, как показано на рис. 3.5. Для исключения погрешности, обусловленной изменением напряжения, например, разрядом батареи источника питания проводят три измерения. Первое - на образцовом резисторе R0: R0 RХ U01 = IR0; второе - через интервал времени t1 на измеряемом резисто- ре RХ: UХ = (I - DI1)RХ; третье - через 1 2 интервал времени t2 = t1 = Т снова на резисторе R0: U02 = (I- DI2)R0. Ес- ли ток изменяется во времени по линейному закону, то DI2 = 2DI1 и I - DI1= (U01 + U02)/(2R0). Измеряемое Е сопротивление находится как [5] Рис. 3.5 RX = 2R0 UX/(U01 + U02). (3.14) Метод периодических измерений применяется в том случае, если влияющая величина, создающая систематическую погрешность, изменяется по периодическому закону. В этом случае два измерения проводят через половину периода, когда погрешность имеет противоположные знаки, но равные значения. В результате усреднения результатов измерений систематическая погрешность исключается [5].
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|