Mérésügyi labor számítógépen pontossági osztály

ahol Δ - a megengedett legnagyobb abszolút alapvető hiba egységben kifejezett mért érték;

X - mért érték a bemeneti (kimenet) a mérőeszközök vagy a osztásszámot megszámoltuk skálán;

γ - a határértékeket a megengedett alapvető hiba,%;

XN - normalizáló kifejezett érték ugyanabban az egységben, mint Δ;

p - absztrakt pozitív egész szám közül kiválasztott több 1 · 10 N; 1,5 10 n; (1,6 · 10 n); 2 10 N; 2,5 · 10 n; (3 x 10 n); 4 10 N; 5 · 10 n; 6 10 N; (N = 1, 0, -1, -2, és így tovább. D.).

A megadott értékek zárójelben nem korrigált újonnan kifejlesztett mérőeszközök.

Normalizálás XN érték mérő eszközök egy egységes, lényegében egyenletes vagy exponenciális skálán, ha a nulla értéket a bemeneti (kimeneti) jel szélén, vagy a mérési tartományon kívüli kell beállítani egyenlő a nagyobb a külső mérések vagy egyenlő, mint a nagyobb a modulusok mérési határértékeket, ha a nulla érték belül mérési tartomány.

Az elektromos készülékek, egyenletes, vagy lényegében egyenletes, és az elektromos skála nulla jel a mérési tartományban lehet meghatározni kiindulási érték összegével egyenlő modulok mérési határértékeket;

δ - korlátai megengedhető relatív alapvető hiba,%;

q - absztrakt pozitív egész szám a következő csoportból kiválasztott adott p;

XK - a nagyobb (abszolút értékben) a mérési határértékeket;

c, d - pozitív egész szám a következő csoportból kiválasztott adott p.

1. példa A mutató pontossági osztályú olvasó berendezés 0,5 a voltmérő, a skála van feltüntetve, megjeleníti 120 B. Jelenlegi egyetlen mérési eredmény (egyenletes skála).

Ahhoz, hogy az említett egység normalizált csökkentett hiba. Szakítópróba mérésekhez Uk = 200 V. Következésképpen, tekintve, hogy a pontossági osztály százalékában kifejezve, azt találjuk:

A kívánt feszültség U = (120 ± 1) B.

2. példa Class Index ohmmérőt olvasó berendezés 2 egységes precíziós mérleg mutatja 100 Ohm. Mi az ellenállás mért?

Olyan pontossággal kijelölés mért érték nem változhat az értékeket mutató által, amely több, mint 2%:

3. példa Pointer ampervoltmetra digitális leolvasó eszköz osztály pontossága 0,02 / 0,01 25. ábra A. Mi a jelenlegi mért teljesítmény?

A készülék pontossági osztályú 0,02 / 0,01 képletű meghatározásához használt mérési hiba

Mérésügyi labor számítógépen pontossági osztály
, ahol c és d - rendre a számláló és a nevező a kijelölését a pontossági osztály; Hk- mérési határt; X - mérés. Ezután a (figyelembe véve, hogy a relatív hiba által meghatározott pontossági osztályú, százalékban kifejezve)

I = (25,0000 ± 0,0075) A.

Példa 4. Select voltmérővel mérjük vonali feszültség a 220 V-os relatív hibával meg nem haladó 1%. Jegyezzük fel a mérési eredmény, ha az eszköz 230 látható, a mérést végeztük normál körülmények között és szisztematikus hiba elhanyagolható volt.

Kiválasztása egy voltmérőt egy alsó határa a skála 0 és felső határa 300 V. Ahhoz, hogy mérjük a relatív hiba nem haladja meg a δ = ± 1% az szükséges, hogy az abszolút mérési hiba modul nem haladta Au = ± 2,3 V. Mivel a mérési hiba határozza csak műszeres hiba azt jelenti, mérések azt látjuk, hogy a csökkentett hiba modul mérőműszer nem haladhatja

γ = Au 100 / uk = 2,3 · 100/300 = 0,77%, ami megfelel a pontossági osztály 0.8. Eszközök ebben az osztályban a pontosság nem áll rendelkezésre, ezért válasszon voltmérő pontossági osztály 0.5.

Mérési eredmények felírható U = (230,0 ± 1,5) V.

Elvégzésében egyedi mérések mindig szeretné fenntartani a normális körülmények között, és válassza ki a mérési módszert a rendszeres hiba és emberi hibák minimális hatással az eredményre. Ha azonban a mérési körülmények eltérnek a normális, a mérési eredmény módosul, hogy vegye figyelembe a hibák miatt hatására a befolyásoló mennyiségek. Az E munka megvalósítása során abból kell kiindulni, hogy a mérési körülmények normálisak, és a módszertani és emberi hibák elhanyagolhatók.

Végrehajtása során a közvetett mérési hiba alapján határozzuk meg az eredmények közvetlen mérés.

Ha az értékek az X és Y mérjük abszolút hibák AX és ΔY. volt. Mért érték Z. határozza meg attól függően

Z = F (X1. X2, ... Xn). Ebben az esetben a kifejezés is használható, hogy értékelje a határ abszolút hiba: