Оценка погрешностей результатов измерений

Рассмотрение систематических и случайных погрешностей измерений основных показателей в метрологии. Правила суммирования погрешностей. Основы обработки однократных прямых, многократных и косвенных измерений. Определение границы доверительного интервала.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.10.2014
Размер файла 78,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Контрольная работа

по дисциплине "Метрология и радиоизмерения"

1. Систематические и случайные погрешности

2) Методом амперметра-вольтметра измеряется сопротивление (см. рисунок).

При этом определяется в соответствии с законом Ома по показаниям амперметра и вольтметра . Известно, что А, В, Ом, кОм. Определить абсолютную погрешность измерения, величину поправки, исправленный результат измерения, относительную погрешность измерения . Классифицировать вид измерения, погрешность измерения, метод устранения погрешности.

Решение

Измерения и -- прямые (их значения устанавливаются по индикаторам соответствующих приборов непосредственно в ходе измерительного эксперимента), однократные (измерения проводятся один раз), статические (ЭДС источника и сопротивление постоянны), абсолютные (результаты измерений получаются в соответствующих единицах ФВ).

Измерение -- косвенное (определяется на основании известной зависимости по результатам прямых измерений других величин и ), однократное, статическое, абсолютное.

Так как измерения не связаны с передачей размера единицы ФВ и производятся рабочими СИ, то все измерения технические.

Напряжение и ток измеряются методом непосредственной оценки, т.к. результаты измерений определяются непосредственно по отсчетным устройствам приборов.

Погрешность измерения является в данном случае методической, т.к. обусловлена неидеальностью метода измерения (по условию задачи амперметр измеряет силу тока абсолютно точно, т.е. инструментальные погрешности отсутствуют); систематической (т.к. при многократных измерениях погрешность остается постоянной).

Результат измерения в соответствии с указанным методом определяется на основании закона Ома по показаниям приборов:

погрешность измерение метрология интервал

Ом.

Определим ток через сопротивление :

мА.

Тогда ток через сопротивление :

мА.

Зная ток и напряжение , определим сопротивление :

Ом.

Абсолютная методическая погрешность измерения:

Ом.

Относительная методическая погрешность измерения:

.

Поправка Ом, необходимая для устранения систематической погрешности, представляет собой абсолютную погрешность, взятую с противоположным знаком.

2. Суммирование погрешностей

4) При измерении индуктивности получены следующие результаты: мкГн; составляющие случайной погрешности мкГн, мкГн; составляющие систематической погрешности мкГн, мкГн, мкГн. Записать результаты измерения при .

Решение

Для определения общей погрешности измерения необходимо просуммировать отдельно составляющие систематической погрешности , отдельно составляющие случайной погрешности и затем сложить полученные суммарные значения НСП и случайной погрешности в соответствии с правилами суммирования погрешностей. Тогда границы систематической погрешности:

мкГн.

а СКП систематической погрешности:

мкГн.

В условии задачи отсутствует указание величин коэффициента корреляции, следовательно, составляющие случайной погрешности некоррелированы (независимы) и суммарная СКП:

мкГн.

Границы доверительного интервала случайной погрешности мкГн, где -- коэффициент нормального закона распределения.

Далее необходимо сложить систематическую и случайные составляющие погрешности. Сначала определяем соотношение:

, т.е. .

Тогда:

мкГн.

Результат измерения с учетом правил округления погрешности и результата запишется в следующем виде:

, т.е. мкГн, .

3. Обработка однократных прямых измерений

9) Определить величину измеряемого тока, если известно, что погрешность измерения мА, а измерения проводились амперметром с пределом шкалы 100 мА, класса точности 2.0/1.0. Повторить решение этой задачи для прибора с классом точности .

Решение

Для первого амперметра с классом точности 2.0/1.0 относительная погрешность определяется выражением:

,

где ( и имеют размерность %).

Абсолютная погрешность:

.

Решая совместно эти два уравнения, определим измеренное значение тока:

мА.

Результат измерения мА.

Для второго амперметра с классом точности погрешность:

,

откуда измеренное значение тока:

мА.

Результат измерения мА.

4. Обработка многократных измерений

2) При многократных измерениях ёмкости получены следующие результаты:

пФ.

Записать результат измерения при доверительной вероятности .

Решение

Из условия задачи следует, что полученная совокупность результатов представляет собой выборку равноточных нормально распределенных данных. Используя формулу:

.

1. Найдем оценку действительного значения измеряемой величины .

пФ.

2. Оценка средней квадратичной погрешности экспериментальных данных.

пФ.

3. В получений совокупности экспериментальных данных девятый результат пФ существенно отличается от остальных. Проверим, не содержит ли он грубую погрешность.

Определим

.

Далее найдем значение нормированных отклонений для доверительной вероятности и числа выборки равной 10 из таблицы. Имеем , следовательно, результат пФ содержит грубую погрешность и должен быть отброшен.

4. Уточняем значения и .

пФ;

пФ.

В оставшейся совокупности результатов следует проверить еще результат пФ. При той же доверительной вероятности для выборки из 9 результатов находим табличное значение . Определяем

.

Так как , результат измерения пФ должен быть оставлен.

5. Определим СКП результата измерения (за результат измерения принимается уточненное значение ):

пФ.

6. Определим границы доверительного интервала для результата измерений. Так как число обрабатываемых результатов , то при определении коэффициента пользуемся табличными значениями распределения Стьюдента. Задаем доверительную вероятность и для выборки из 9 наблюдений находим .

Границы доверительного интервала для результата измерения:

пФ.

7. Запишем результат измерения с указанием доверительной погрешности (соблюдая все правила метрологии при округлении значения погрешности и значения результата):

кГц; ;

Или

; ; .

5. Обработка косвенных измерений

3) Измерение сопротивления осуществляется в соответствии с выражением . Известно, что кОм; . Показание вольтметра класса точности с пределом измерения В, В. Показания амперметра с классом точности с пределом измерения мА, мА.

Решение

Определим оценку результата косвенных измерений путем подстановки оценок аргументов :

Ом.

Вычислим числовое значение каждого коэффициента влияния :

;

;

.

Используя , абсолютную погрешность косвенного измерения находим по общему правилу:

Ом.

где - количество аргументов, от которых зависит ;

Ом;

мА;

В.

Соблюдая правила метрологии, запишем результат косвенного измерения в окончательном виде:

Ом,

Или

.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчет энергетической дальности действия гидролокатора. Определение геометрической дальности распространения акустических лучей. Оценка погрешностей измерений рыбопоисковыми приборами. Тактические вопросы применения гидроакустических поисковых систем.

    курсовая работа [903,2 K], добавлен 04.04.2014

  • Понятие средства измерений, их виды и классификация погрешностей. Метрологические характеристики средств измерений, особенности норм на их значения. Частные динамические характеристики аналого-цифровых преобразователей и цифровых измерительных приборов.

    курсовая работа [340,9 K], добавлен 03.01.2013

  • Основные свойства измеряемых погрешностей. Технические и метрологические характеристики средств электротехнических измерений, их сравнительный анализ. Моделирование и реализация виртуального прибора в программной среде National Instruments, Labview.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 09.04.2015

  • Определение силы тока с необходимой точностью измерений с учетом распределения вероятности. Определение максимально допускаемых относительных погрешностей показания амперметра. Получение устойчивого изображения на экране осциллографа в режиме развёртки.

    контрольная работа [248,9 K], добавлен 05.01.2014

  • Проблема качества изделий электронной техники и роль взаимозаменяемости, стандартизации, технических измерений и погрешностей. Структурные схемы приборов прямого и уравновешенного преобразования. Характеристики время-импульсного цифрового вольтметра.

    контрольная работа [1,5 M], добавлен 22.10.2009

  • Средства электрических измерений: меры, преобразователи, комплексные установки. Классификация измерительных устройств. Методы и погрешности измерений. Определение цены деления и предельного значения модуля основной и дополнительной погрешности вольтметра.

    практическая работа [175,4 K], добавлен 03.05.2015

  • Назначение электронного вольтметра, принцип его действия, технические характеристики, конструкция и структурная схема. Разработка схемы поверки вольтметра, составляющие погрешностей. Обработка результатов измерений. Безопасности при работе с прибором.

    курсовая работа [386,4 K], добавлен 10.06.2013

  • Основные элементы спутниковой системы навигации. Оценка влияния инструментальных погрешностей первичных датчиков информации (акселерометра и гироскопа) и начальной выставки координаты на точность однокомпонентной инерциальной навигационной системы.

    контрольная работа [119,7 K], добавлен 15.01.2015

  • Параметры ошибок и методы их измерений по G.821. Схема измерений параметров каналов ЦСП типа "точка-точка". Основные принципы методологии измерений по G.826. Методика индикационных измерений. Измерение параметров кодовых ошибок, их связь с битовыми.

    реферат [405,0 K], добавлен 12.11.2010

  • Обзор методов измерения физической величины и их сравнительный анализ. Принцип действия фотоэлектрических преобразователей. Избыточный коэффициент усиления. Источники погрешностей от приемников излучения. Погрешности от нестабильности условий измерений.

    курсовая работа [917,9 K], добавлен 06.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.