Частотомер. Никитин В.А - 4 стр.

UptoLike

Рубрика: 

ния, экранирования, стабилизации, фильтрации и т. п. Применение
защитно-предохранительных методов можно проиллюстрировать
следующими примерами: для исключения влияния внешних магнитных и
электрических полей, электромагнитных наводок применяют
соответствующее экранирование; для исключения влияния напряжения
питаниястабилизация напряжения источника питания; для исключения
влияния пульсаций напряжения питания и наводок, возникающих от
электрических и электромагнитных связей с другими электрическими
устройствами, применяют электрические фильтры; для исключения
погрешности от вибраций применяют амортизаторы и т.д.
Методы снижения влияния погрешностей включают в себя методы
коррекции (обычно систематических погрешностей) и методы
статистической минимизации.
Методы коррекции или методы функциональной минимизации
погрешностей измерительных приборов заключаются в снижении их
уровня в процессе аналитического или экспериментального определения
погрешностей.
Статистическая минимизация заключается в снижении случайных
погрешностей измерительных приборов и может осуществляться как в
процессе, так и после измерения. Например, снижение погрешностей,
изменяющихся по периодическому закону, путём интегрирования за время,
равное периоду, уменьшение случайных погрешностей путём временного
или пространственного осреднения результатов многократных или
множественных измерений, статистическая минимизация погрешности от
квантования.
Коррекция погрешностей может осуществляться как вручную,
оператором, так и автоматически.
Методы ручной коррекции можно разделить на методы подналадки,
которую раньше называли ''калибровкой'', заключающиеся в регулировке
прибора, и методы обработки результата измерения без воздействия
оператора на прибор, путём введения поправки.
Методы автоматической коррекции (структурные методы коррекции)
основываются либо на использовании внешней влияющей величины или
неинформативного параметра (применяется в схемах прямого
преобразования), либо на использовании самой погрешности, выявленной
с помощью дополнительных образцовых измерительных приборов, мер,
измерительных преобразователей (применяется в схемах уравновешиваю
щего преобразования).
При рассмотрении методов коррекции суммарную погрешность
разделяют на три составляющие: аддитивную (погрешность нуля),
мультипликативную (погрешность чувствительности) и погрешность от
нелинейности, которая зависит от измеряемой величины нелинейно.
Аддитивную составляющую можно обнаружить при измеряемой величине
на входе измерительного прибора, равной нулю. Для обнаружения
мультипликативной погрешности нужна образцовая мера или масштабный
6
ния, экранирования, стабилизации, фильтрации и т. п. Применение
защитно-предохранительных методов можно проиллюстрировать
следующими примерами: для исключения влияния внешних магнитных и
электрических полей, электромагнитных наводок применяют
соответствующее экранирование; для исключения влияния напряжения
питания – стабилизация напряжения источника питания; для исключения
влияния пульсаций напряжения питания и наводок, возникающих от
электрических и электромагнитных связей с другими электрическими
устройствами, применяют электрические фильтры; для исключения
погрешности от вибраций применяют амортизаторы и т.д.
   Методы снижения влияния погрешностей включают в себя методы
коррекции (обычно систематических погрешностей) и методы
статистической минимизации.
   Методы коррекции или методы функциональной минимизации
погрешностей измерительных приборов заключаются в снижении их
уровня в процессе аналитического или экспериментального определения
погрешностей.
   Статистическая минимизация заключается в снижении случайных
погрешностей измерительных приборов и может осуществляться как в
процессе, так и после измерения. Например, снижение погрешностей,
изменяющихся по периодическому закону, путём интегрирования за время,
равное периоду, уменьшение случайных погрешностей путём временного
или пространственного осреднения результатов многократных или
множественных измерений, статистическая минимизация погрешности от
квантования.
   Коррекция погрешностей может осуществляться как вручную,
оператором, так и автоматически.
   Методы ручной коррекции можно разделить на методы подналадки,
которую раньше называли ''калибровкой'', заключающиеся в регулировке
прибора, и методы обработки результата измерения без воздействия
оператора на прибор, путём введения поправки.
   Методы автоматической коррекции (структурные методы коррекции)
основываются либо на использовании внешней влияющей величины или
неинформативного параметра (применяется в схемах прямого
преобразования), либо на использовании самой погрешности, выявленной
с помощью дополнительных образцовых измерительных приборов, мер,
измерительных преобразователей (применяется в схемах уравновешиваю –
щего преобразования).
   При рассмотрении методов коррекции суммарную погрешность
разделяют на три составляющие: аддитивную (погрешность нуля),
мультипликативную (погрешность чувствительности) и погрешность от
нелинейности, которая зависит от измеряемой величины нелинейно.
Аддитивную составляющую можно обнаружить при измеряемой величине
на входе измерительного прибора, равной нулю. Для обнаружения
мультипликативной погрешности нужна образцовая мера или масштабный

                                                                   6