Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Никитин В.А - 77 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

обеспечения возможности их измерения и регистрации одним и тем же
прибором 5. В структурных схемах рассмотренных измерительных систем
можно выделить цепочки, состоящие из измерительных преобразователей,
каналов связи и вторичных приборов. Если для каналов связи нормированы те
же характеристики, что и для измерительных преобразователей и приборов
измерительной системы, то можно рассматривать последнюю цепочку как
последовательное соединение нескольких преобразователей.
Функция преобразования измерительной системы через известные
функции преобразования отдельных преобразователей может быть в общем
случае записана в виде формулы (11.9) /8/
(
)
[
]
{}
XffffY
n
123
...
=
(11.9)
Если функции преобразования указанных преобразователей линейны,
функция преобразования измерительной системы имеет вид (10.10) /8/
XKY
n
i
i
=
=1
(11.10)
где К
i - коэффициент преобразования i - го преобразователя.
Динамические свойства измерительной системы определяются
динамическими свойствами входящих в ее состав преобразователей. С позиций
теории автоматического регулирования измерительную систему можно
рассматривать как последовательное соединение ряда динамических звеньев.
Поэтому ее передаточную функцию можно представить произведением
передаточных функций преобразователей в виде формулы (11.11)
() ()
,
1
p
n
i
i
WpW
=
=
(11.11)
Для измерительных систем обычно нормируются те же метрологические
характеристики, что и для измерительных устройств. В то же время следует
подчеркнуть, что до сих пор не найдено теоретически обоснованное и
практически целесообразное решение задачи нормирования метрологических
характеристик измерительных систем.
При выполнении технологических измерений имеется лишь информация
о метрологических характеристиках измерительных устройств, входящих в
измерительную систему. Обычно эта информация представляется в виде класса
точности, что для измерительных устройств, используемых для
технологических измерений, соответствует пределу допускаемой приведенной
погрешности. Поэтому для приближенной оценки приведенной погрешности
обеспечения возможности их измерения и регистрации одним и тем же
прибором 5. В структурных схемах рассмотренных измерительных систем
можно выделить цепочки, состоящие из измерительных преобразователей,
каналов связи и вторичных приборов. Если для каналов связи нормированы те
же характеристики, что и для измерительных преобразователей и приборов
измерительной системы, то можно рассматривать последнюю цепочку как
последовательное соединение нескольких преобразователей.
     Функция преобразования измерительной системы через известные
функции преобразования отдельных преобразователей может быть в общем
случае записана в виде формулы (11.9) /8/

               Y = f n ... f 3{ f 2 [ f1( X )]}             (11.9)

      Если функции преобразования указанных преобразователей линейны,
функция преобразования измерительной системы имеет вид (10.10) /8/


                                 Y =  K i  ⋅ X
                                        n
                                        ∏                            (11.10)
                                      i =1 
        где Кi - коэффициент преобразования i - го преобразователя.
      Динамические свойства измерительной системы определяются
динамическими свойствами входящих в ее состав преобразователей. С позиций
теории автоматического регулирования измерительную систему можно
рассматривать как последовательное соединение ряда динамических звеньев.
Поэтому ее передаточную функцию можно представить произведением
передаточных функций преобразователей в виде формулы (11.11)

                                                 n
                                     W ( p ) = ∏ W ( p ),            (11.11)
                                                    i
                                               i =1
       Для измерительных систем обычно нормируются те же метрологические
характеристики, что и для измерительных устройств. В то же время следует
подчеркнуть, что до сих пор не найдено теоретически обоснованное и
практически целесообразное решение задачи нормирования метрологических
характеристик измерительных систем.
     При выполнении технологических измерений имеется лишь информация
о метрологических характеристиках измерительных устройств, входящих в
измерительную систему. Обычно эта информация представляется в виде класса
точности, что для измерительных устройств, используемых для
технологических измерений, соответствует пределу допускаемой приведенной
погрешности. Поэтому для приближенной оценки приведенной погрешности