Настоящая методика является основанием для составления частных методик расчетного определения метрологических характеристик (МХ) измерительных каналов (ИК) конкретных ИИС по МХ компонентов (см. приложение 1). Методика дает способы расчета значений МХ ИК ИИС из числа регламентированных ГОСТ 8.009-72. Методика распространяется на ИК ИИС, которые составлены из последовательно включенных аналоговых компонентов с линейными функциями преобразования и нормированных МХ (см. приложение 2), а также на ИК, содержащие дискретные компоненты, при условии, что погрешностью дискретности можно пренебречь, и устанавливает способы расчета МХ ИК ИИС для статического, а также для динамического стационарного режимов измерения.
Примечания:
1. Динамическим является режим измерений изменяющейся во времени величины, при котором динамическая составляющая погрешности заметно влияет на общую погрешность измерений.
2. Стационарным является режим, при котором математическое ожидание и дисперсия измеряемого сигнала не зависят от времени, а корреляционная функция зависит от разности времен.
3. Статическим является режим измерений, при котором динамическая составляющая погрешности пренебрежимо мало влияет на общую погрешность измерений, а измеряемую величину можно считать неизменной во времени.
1.1. Для нормальных условий эксплуатации ИИС в статическом режиме в настоящей методике представлены формулы расчета:
номинальной статической характеристики преобразования ИК fн(x);
систематической составляющей
случайной составляющей
погрешности
1.2. Для рабочих условий эксплуатации ИИС в статическом режиме в настоящей методике представлены формулы расчета:
наибольших допускаемых изменений МХ ИК, вызванных изменениями внешних влияющих величин и неинформативных параметров входного сигнала,
функции влияния на МХ измерительных каналов
1.3. Для нормальных условий эксплуатации в стационарном динамическом режиме в настоящей методике представлены формулы расчета:
амплитудно- и фазочастотных характеристик ИКАН
спектральной плотности случайной составляющей погрешности; ИК
1.4. Для рабочих условий эксплуатации в стационарном динамическом режиме в настоящей методике представлены формулы расчета функции влияния на МХ, перечисленные в п. 1.3.
2.1. В качестве исходных данных в настоящей методике используются нормированные в соответствии с ГОСТ 8.009-72 МХ компонентов, составляющих ИК.
2.1.1. В формулах расчета МХ ИК в статическом режиме в нормальных условиях эксплуатации использованы следующие МХ компонентов, составляющих ИК:
fнi(x) - номинальная статическая характеристика преобразования в виде формулы <*>;
--------------------------------
<*> Здесь и далее индекс i - номер компонента.
характеристики систематической составляющей
- математическое ожидание систематической составляющей погрешности компонента в виде линейной функции входного сигнала; - среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности компонентов данного типа в виде функции входного сигнала или - предел допускаемого значения систематической составляющей погрешности компонентов данного типа;характеристика случайной составляющей
- предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности компонентов данного типа.В расчетных формулах, полученных с учетом взаимного влияния каналов в многоканальных компонентах, входящих в состав ИИС, использованы следующие МХ этих компонентов ИИС:
fн1(х), fн2(х) - набор номинальных статических характеристик преобразования для каждого ИК каждого многоканального компонента, входящего в ИИС;
, ,... - набор математических ожиданий систематических составляющих погрешности для каждого ИК каждого многоканального компонента, входящего в ИИС; ,... - набор средних квадратических отклонений систематических составляющих погрешности для каждого ИК каждого многоканального компонента, входящего в ИИС.2.1.2. В формулах расчета МХ каналов в статическом режиме в рабочих условиях эксплуатации, кроме МХ, указанных в п. 2.1.1, использованы следующие МХ компонентов, составляющих ИК ИИС:
наибольшее допускаемое изменение МХ, перечисленных в п. 2.1.1, вызванное изменением внешних влияющих величин и неинформативных параметров входного сигнала, или функции влияния на МХ компонентов, перечисленные в п. 2.1.1, в виде зависимости от влияющих величин.
2.1.3. В стационарном динамическом режиме измерения в нормальных условиях эксплуатации исходными данными являются:
- наибольшее допускаемое отклонение ФЧХ от номинального значения;2.1.4. В стационарном динамическом режиме измерения в рабочих условиях эксплуатации исходными данными наряду с характеристиками, указанными в п. 2.1.3, являются:
- функция влияния на АЧХ компонента, входящего в ИК; - функция влияния на ФЧХ компонента, входящего в ИК; - функция влияния на спектральную плотность случайной составляющей погрешности компонента, входящего в ИК.Примечание. Характеристики, указанные в п. п. 2.1.3 и 2.1.4, представлены в виде функции частоты (формулы, графика, таблицы).
2.2. Получение исходных данных для расчета.
2.2.1. МХ компонентов, необходимые для расчета, следует брать из нормативно-технической документации.
2.2.2. В тех случаях, когда МХ компонентов не заданы или представлены неполно, они должны быть определены путем экспериментального исследования компонентов с применением частных методик по определению МХ компонентов.
Примечания:
1. Требования к виду задания МХ компонентов, входящих в ИК, согласуются с видом математических моделей, описанных в приложении 3.
2. МХ компонентов полагаются детерминированными величинами.
2.2.3. Форма задания исходных данных - абсолютная.
3.1.1. Номинальная статическая характеристика преобразования измерительного канала fнi(х) может быть рассчитана по формуле приложения 2, п. 1.
Исходными данными для расчета являются:
N - количество компонентов в канале;
fнi(х) - номинальные статические характеристики преобразования каждого компонента (i = 1, 2, ...N). fнi(х) задается в виде линейных функций входного сигнала:
fнi(x) = Аiх + аi,
где Аi и аi мультипликативная и аддитивная составляющие номинального преобразования компонента соответственно.
3.1.2. Формулы расчета характеристики систематической составляющей погрешности ИК в виде функций входного сигнала приведены в приложении 2, п. 2.
Они дают возможность получить:
- математическое ожидание систематической составляющей погрешности ИК данного типа; - среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности ИК данного типа.Исходными данными для расчета являются:
N - количество компонентов в канале;
fнi(х) - номинальная статическая характеристика преобразования компонента данного типа в виде линейной зависимости от входного сигнала (i = 1, 2, ...N):
fнi(х) = Аiх + аi;
- математическое ожидание систематической составляющей погрешности компонента данного типа в виде линейной функции входного сигнала; - среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности компонентов данного типа (для всех компонентов), входящих в ИК, (i = 1, 2, ..., N). Для расчета задается в виде функции входного сигнала х:![]() где
3.1.3. Предел допускаемого значения систематической составляющей погрешности
Результатом расчета является числовое значение
Взаимное влияние ИК не учитывается.
Исходными данными для расчета являются:
N - количество компонентов, входящих в ИК;
[0...q] - диапазон изменения входного сигнала;
fнi(х) - номинальная статическая характеристика преобразования каждого компонента, входящего в ИК, (i = 1, 2, ..., N). fнi(x) задается в виде функции входного сигнала:
fнi(x) = Aix,
Для расчета используется числовое значение
3.1.4. Расчет характеристики систематической и случайной составляющих погрешности с учетом связи между ИК, распространяется на ИИС, составленные из многоканальных компонентов.
Рассчитываются следующие МХ ИК ИИС:
- математическое ожидание систематической составляющей погрешности ИК данного типа (для всех ИК ИИС (i = 1, 2, ..., m); - среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности ИК данного типа (для всех ИК ИИС i = 1, 2, ..., m).Исходными данными для расчета являются:
m - количество ИК в многоканальных компонентах, входящих в ИИС;
N - количество компонентов, входящих в ИК;
fнji(х) - номинальная характеристика преобразования по одному каналу j-го компонента, входящего в ИК ИИС (j = 1, 2, ..., N). fнji(х) является линейной функцией входного сигнала i-го канала компонента, входящего в ИИС:
fнij(x) = Aj хi + aj при i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., N;
- математическое ожидание систематической составляющей погрешности одного канала каждого компонента, входящего в ИК ИИС (j = 1, 2, ..., N); является линейной комбинацией всех входных сигналов компонента:![]() где i - номер какого-либо выделенного канала;
- среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности по одному каналу каждого компонента (j = 1, 2, ..., N). является функцией всех входных сигналов компонентов xk (к = 1, 2, ..., m):![]() где i - номер какого-нибудь выделяемого канала.
Расчетные формулы приведены в приложении 2, п. 4.
Результатами расчета являются
выраженные функциями от всех входных сигналов многоканальной ИИС.3.1.5. Предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности в ИК данного типа
Результатом расчета является числовое значение
Взаимное влияние ИК не учитывается.
Исходными данными для расчета являются:
N - количество компонентов, входящих в ИК;
[0...q] - диапазон изменения входного сигнала;
fнi(х) - номинальная статическая характеристика преобразования каждого компонента, входящего в ИК (i = 1, 2, ...N). fнi(х) задается в виде функции входного сигнала:
fнi(x) = Aix;
3.1.6. Для расчета предела допускаемого значения погрешности
N - количество компонентов в ИК;
[0...q] - диапазон изменения входного сигнала;
fнi(х) - номинальную статическую характеристику преобразования (для всех компонентов, входящих в ИК):
fнi(x) = Aix;
Примечание. Под пределом допускаемой погрешности измерительного преобразователя понимается наибольшее значение величины
в диапазоне изменения входного сигнала (Вычисления проводятся по формулам, приведенным в приложении 2, п. 6.
Результатом расчета является числовое значение
3.2. Расчет МХ ИК в статическом режиме в рабочих условиях эксплуатации.
3.2.1. Формулы расчета функций влияния на характеристики систематической составляющей погрешности ИК дают возможность получить:
- функцию влияния на - функцию влияния на В набор влияющих величин
входят влияющие величины для каждого компонента, составляющего ИК. Взаимное влияние ИК не учитывается.Исходными данными для расчета являются:
N - количество компонентов ИК, далее для каждого компонента, входящего в ИК, задаются:
, в соответствии с п. 3.1.2.Примечание. При расчете предполагается, что для каждого компонента, входящего в ИК, набор влияющих величин один и тот же.
- функция влияния на при совместном изменении влияющих величин. Для расчета :![]() где х - информативный параметр входного сигнала;
- функции влияющих величин; - функция влияния на Для расчета
задается в виде функции влияющих величин:![]() где
- функции влияющих величин.Вычисления проводят по формулам, приведенным в приложении 2, п. 7.
Результатом расчета является
Взаимное влияние ИК не учитывается.
Исходными данными для расчета являются:
N - количество компонентов в ИК;
[0...q] - диапазон изменения информативного параметра и одного сигнала.
Далее для каждого компонента, входящего в ИК, задаются:
fнi(x) = Aix;
р - количество влияющих величин;
![]() Результатом расчета является
, выраженное в единицах Взаимное влияние ИК не учитывается.
Исходными данными для расчета являются:
N - количество компонентов в ИК;
[0...q] - диапазон; изменения информативного параметра входного сигнала.
Далее для каждого компонента, входящего в ИК, задаются:
fнi(x) = Aix;
; ; ; - наибольшее допускаемое изменение выражается в единицах ![]() 3.2.4. Наибольшее допускаемое изменение
рассчитывается по формулам приложения 2, п. 10.Результатом расчета является
Взаимное влияние ИК не учитывается.
Исходными данными для расчета являются:
N - количество компонентов в ИК;
[0...q] - диапазон изменения информативного параметра входного сигнала.
Далее для каждого компонента, входящего в ИК, задаются:
fнi(x) = Aix;
![]() 4.1. Расчет МХ измерительных каналов в стационарном динамическом режиме в нормальных условиях эксплуатации.
По формулам приложения 2, п. 11 можно рассчитать следующие МХ ИК ИИС:
Результатом расчета являются перечисленные МХ, выраженные в виде функций частоты.
Исходными данными для расчета являются:
N - количество компонентов, входящих в ИК;
- наибольшее допускаемое отклонение ФЧХ от номинальной ФЧХ компонента данного типа, входящего в ИК;4.2. Расчет МХ измерительных каналов в стационарном динамическом режиме в рабочих условиях эксплуатации.
По формулам приложения 2, п. 12 можно рассчитать следующие МХ измерительных каналов ИИС:
- функцию влияния на - функцию влияния на - функцию влияния на Исходными данными для расчета являются:
исходные данные, указанные в п. 4.1, а также р - количество влияющих величин;
- функция влияния на - функция влияния на компонента, входящего в ИК; - функция влияния на Примечание. Предполагается, что количество влияющих величин для каждого компонента, входящего в ИК, одинаково.
Результатом расчета являются перечисленные функции влияния, выраженные функциями влияющих величин.
Справочное
Информационно-измерительная система (ИИС) - совокупность первичных устройств, комплексов агрегатных средств измерений и вспомогательных технических устройств, функционально объединенных в измерительный канал постоянной или переменной структуры, поставляющая потребителю информацию в соответствии с ее назначением.
Примечание. Любая ИИС, вне зависимости от конкретного назначения, состоит из трех основных частей: первичного устройства, предназначенного для восприятия, сбора, подготовки и передачи измерительной информации; линий связи - проводных и беспроводных; комплекса агрегатных средств.
Измерительный канал (ИК) - функционально объединенная совокупность средств измерений, по которому проходит один последовательно преобразуемый сигнал.
Примечание. В состав измерительного канала могут входить измерительные преобразователи, мера, измерительный прибор, а также объединяющие их элементы, в частности, линии связи. Измерительные каналы могут использоваться как по отдельности, так и входить в состав измерительных систем.
Измерительный канал измерительного компонента - часть измерительного компонента ИИС, имеющего несколько входов, выполняющая законченное измерительное преобразование, составляющее функцию этого компонента от одного из его входов до его выхода.
Измерительный компонент, входящий в ИИС - измерительный прибор или измерительный преобразователь (в том числе устройство согласования сигналов), мера, измерительный коммутатор, линия связи или их конструктивно объединенная или территориально локализованная совокупность, составляющая часть ИИС.
Исходные данные из п. 3.1 подставляем в следующие формулы:
при i = 1, 2, ..., N - 1;АN = 1;
![]() Затем вычисляем
fн(x)=A°x + a.
На основании исходных данных из п. 3.1.2 вычисляем вспомогательные величины:
при i= 0, 1, ..., N - 1; при i = 0, 1, ..., N - 1;![]() при i = 0, 1, ..., N - 1;![]() В = В° - А°.
Подставляем их в следующие формулы:
![]() ![]() Используем исходные данные п. 3.1.3 для вычисления вспомогательных величин; обозначим
, qi = q, тогда:qi = qi-1 Ai-1 при i = 2, 3, ..., N;
при i = 2, 3, ..., N - 1.Затем вычисляем
![]() Обозначим:
yoi = xi - входной сигнал i-го канала компонента.
Вычислим вспомогательные величины:
при s = 1, 2, ..., N;![]() при s = 2, 3, ..., N,
где Aiis = Ais; Aкis = 0 при к /= i.
ysi имеет смысл математического ожидания выходного сигнала i-го канала s-го блока.
Дальнейшие вычисления проводят по формулам:
![]() ![]() Для вычисления
Обозначим
q1 = q;
![]() при i = 1, 2, ..., N.Вычислим вспомогательные величины:
qi = qi-1 Ai-1 при i = 2, 3, ..., N;
BN = SN = 1;
при i = 1, 2, ..., N; при i = 1, 2, ..., N;Ci, i+1 = 1;
при j > i + 1Затем вычислим
![]() Для вычисления
Введем обозначения:
![]() при i = 1, 2, ..., N.Здесь
Вычислим по формулам приложения 3, п. 3 вспомогательные величины Вi, Вi,
Введем функцию
от величины ![]() Расчет
при условии, что Например, при N = 3 необходимо вычислить восемь значений V (0, 0, 0), V (0, 0, 1), V (0, 1, 0), V (1, 0, 0), V (1, 0, 1), V (0, 1, 1), V (1, 1, 0), V (1, 1, 1) и выбрать наибольшее из них.
Для вычисления функций влияния используем исходные данные п. 3.2.1.
Вычислим вспомогательные величины:
![]() ![]() ![]() ![]() Затем вычислим искомые функции влияния:
![]() ![]() Для расчета используют исходные данные п. 3.2.2.
Вычислим вспомогательные величины
![]() По формулам приложения 2, п. 3 вычислим
.Требуемую характеристику находят по формуле:
![]() где
.Для расчета используют исходные данные п. 3.2.3.
Вычислим вспомогательные величины
![]() ![]() Искомую характеристику находят по формуле:
![]() где
.Для расчета используют исходные данные п. 3.2.4.
Вычислим вспомогательные величины
![]() Искомую характеристику находим по формуле:
![]() где
.Для расчета используют исходные данные п. 4.1. Номинальную АЧХ ИК наибольшее допустимое отклонение от нее рассчитывают по формулам:
![]() ![]() Номинальную ФЧХ ИК и наибольшее допустимое отклонение от нее рассчитывают по формулам:
![]() ![]() Спектральную плотность случайной составляющей ИК рассчитывают по формуле:
![]() Рассчитывают вспомогательные величины
, , :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Примечание к п. 7. Для наиболее сложного алгоритма расчета
![]() СОСТАВЛЯЮЩИХ ИИС, И, ИХ МХ
1. Идеальное требуемое преобразование входного сигнала по различным каналам компонентов происходит независимо.
Модель канала идеального СИ описывается линейным стационарным оператором:
![]() где
- идеальная весовая функция блока; Реальное преобразование (без учета взаимного влияния каналов) также описывается линейным стационарным оператором:
![]() где
- реальная весовая функция; Погрешность преобразования
является стационарным случайным эргодическим процессом.В статическом режиме работы СИ модель канала упрощается:
yи = Ax + a;
yр = Aрx + aр,
<...> соответственно Ар, ар - случайные величины, мультипликативная и аддитивная составляющие реального преобразования соответственно.
Погрешность преобразования
является случайной величиной.В статическом режиме с учетом взаимного влияния каналов в блоке выходной сигнал блока
![]() где
При использовании такой модели сигнал на j-м выходе блока
![]() Погрешность преобразования по j-му каналу
![]() где Aj - мультипликативная составляющая идеального оператора j-го канала компонента.
В дальнейшем считаем Aр.ij и Aр.is некоррелированными случайными величинами, кроме случая совпадения индексов; aр.i и aр.j некоррелированы при i /= j; Aр.ij и aр.i - коррелированы.
2. Выбор математической модели компонентов, входящих в состав ИИС, определяет вид задания МХ этих СИ. Вид задания МХ должен позволить определить параметры модели. Используя модель приложения 3, п. 1, получаем выражения для МХ компонентов.
В статическом режиме для одноканального компонента
![]() где
Дисперсия случайной составляющей погрешности
![]() где
Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности
![]() Предполагая наличие типового разброса параметров компонента, получим их типовые МХ:
![]() ![]() Примечание. Последнее выражение получено в предположении о независимости
![]() 3. Систематическая составляющая погрешности преобразования по j-му каналу многоканального компонента выражается следующим образом:
![]() Математическое ожидание по типу
![]() Дисперсия
![]() Такой моделью может быть описано СИ со многими входами и одним выходом, при условии, что каналы компонента опрашиваются не одновременно.
Например, рассмотрим коммутатор с m входами.
Погрешность при опросе j-го канала выражается следующим образом через параметры коммутатора и входные сигналы каналов:
![]() где Uj - входной сингал j-го канала; rдi - выходное сопротивление датчика в i-м канале; Rпрj - сопротивление открытого ключа при прямом токе; Rобрj - сопротивление разомкнутого ключа при обратном токе; Uоi - остаточное напряжение; Iоi - ток утечки закрытого канала; Rвх - входное сопротивление следующего блока:
![]() Предполагая идеальное согласование блоков в ИИС, имеем
.Считаем, что Rпрi << Rобрi.
Тогда выражение для погрешности коммутатора принимает вид:
![]() Систематическая составляющая
![]() С учетом типового разброса ИК вычисляем
, которое имеет вид, аналогичный описанному в приложении 2, п. 8.![]() 1. Расчет математического ожидания систематической составляющей погрешности
.В данном пункте приводится пример расчета
ИК устройства связи с объектом (УСО) управляющего вычислительного комплекса (УВК), построенного на базе процессора М-6000 АСВТ-М.Структурная схема ИК УСО представлена на рис. 1, где БН - блок нормализации, осуществляющий преобразование сигнала от объекта в электрический сигнал; УСНУ - усилитель сигналов низкого уровня; АЦП - аналого-цифровой преобразователь; К1, К2 - ключи коммутаторов первой и второй ступени соответственно.
![]() Рис. 1
Блок нормализации БН-12А входит в состав модуля нормализации А613-2 и предназначен для преобразования сигналов датчика (в данном случае величины изменения сопротивления термометра сопротивления) в унифицированный электрический сигнал постоянного напряжения 0 - 50 мВ. Входной диапазон БН-12А от 0 до 33 Ом. Номинальная статическая характеристика преобразования имеет вид:
fн1(x) = A1x + a1,
где a1 = 0; A1 = 50 / 33 = 1,515 мВ/Ом.
Усилитель сигналов низкого уровня А613-1 является групповым блоком для 16 каналов и предназначен для преобразования сигналов постоянного напряжения 0 - 50 мВ с выходов нормализаторов в сигнал постоянного напряжения высокого уровня 0 - 5 В. Номинальная статическая характеристика преобразователя усилителя имеет вид:
fн2(x) = A2x + a2,
где a2 = 0; A2 = 5000 мВ / 50 мВ = 100.
Аналого-цифровой преобразователь А611-4 предназначен для преобразования аналоговых сигналов, поступающих с выхода усилителя А613-1, в цифровой код. Номинальная статическая характеристика АЦП, В, имеет вид:
х = 2,44 · 10-3 у,
где у - выходной код преобразователя.
Режим работы УСО статический.
Номинальные статические характеристики преобразования перечисленных блоков задают требуемое преобразование.
Ввиду того, что для компонентов УСО отсутствовали сведения о
, были проведены экспериментальные работы по определению необходимых MX данных компонентов. Оценка этих характеристик проводилась в соответствии с методикой РТМ 25.159-74.Исследование характеристики погрешностей коммутаторов А612-5(К1) и А612-9(К2) показало, что погрешности, вносимые ключами К1 и К2, пренебрежимо малы по сравнению с погрешностями остальных блоков. Поэтому для цепей расчета ключей К1 и К2 можно считать идеальными коммутаторами и полагать для них
.Полученные характеристики, представленные в табл. 1 являются исходными данными для расчета
УСО по формулам приложения 2, п. 2.Таблица 1
Вычислим по формулам приложения 2, п. 2:
В2 = 0,99877 В; В1 = 99,962 · 0,99877 = 99,83904; В0 = 1,515 · 99,962 · 0,99877 = 151,2561; А0 = 1,515 · 100 = 151,5; b = 2,25 · 10-3 + 0,67 · 10-5; В1 = (2,25 + 0,66) · 10-3 = 2,91 Мв.
Окончательно, подставляя в формулу
, имеем .2. Расчет предела допускаемого значения погрешности
В данном пункте приводится пример расчета измерительного канала ИВК-7.
Структурная схема ИК представлена на рис. 2, где У - усилитель Ф799/4; К - коммутатор Ф799/2; Д - делитель напряжения; АЦП - аналого-цифровой преобразователь Ф4221.
![]() Рис. 2
Компоненты измерительного канала входят в состав агрегатного комплекса средств электроизмерительной техники (АСЭТ).
Усилитель Ф799/4 предназначен для усиления от 0 - 10 мВ до уровня сигнала 0 - 10 В.
Номинальная статическая характеристика усилителя имеет вид:
fн1(x) = A1x,
где A1 = 10000 мВ / 10 мВ = 1000.
Коммутатор Ф799/1 коммутирует сигналы 0 - 10 В. Номинальная статическая характеристика преобразования имеет вид:
fн2(x) = A2x,
где A2 = 1.
Делитель предназначен для преобразования сигнала с выхода коммутатора 0 - 10 В до уровня 0 - 1 В.
Номинальная статическая характеристика преобразования делителя имеет вид:
fн3(x) = 0,1x.
АЦП Ф4221. Принимаем номинальную характеристику преобразований АЦП
fн3(x) = x,
так как погрешность ИК будет в дальнейшем приводить ко входу АЦП. Режим работы канала статический.
Кроме перечисленных характеристик, использовались характеристики погрешности, взятые из паспортов приборов.
Усилитель Ф799/4. Нормированная основная приведенная погрешность составляет 0,1%. Тогда
.<...> приведенная погрешность составляет 0,1%. Тогда
.Делитель имеет погрешность намного меньше погрешностей остальных компонентов, поэтому считаем
.АЦП Ф4221. Нормированная основная приведенная погрешность составляет 0,2%,
.Полученные характеристики, представленные в табл. 2, являются исходными данными для расчета.
Таблица 2
Вычислим:
q2 = 10 мВ · 1000 = 10000 мВ; q3 = 10000 мВ; q4 = 10000 мВ;
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() учитывая, что
![]() ![]() Составим функцию
![]() Вычисляя
для всевозможных комбинаций , при этом .ТИПОВЫЕ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
![]() 1. Датчик с унифицированным выходным сигналом напряжения или тока (аналоговый).
2. Датчик с унифицированным аналоговым сигналом в виде периода (частоты) следования импульсов или интервала времени между двумя импульсами.
3. Датчик с унифицированным цифровым сигналом (двоичный код, двоично-десятичный код с весами 8 - 4 - 2 - 1, алфавитно-цифровой код).
4. Датчик с неунифицированным выходным сигналом, преобразующий измерительную характеристику или величину в сигнал произвольного вида (напряжение, ток - мгновенный или эффективный, частота, фаза, сопротивление, емкость, индуктивность, собственная частота колебательного контура):
4.1. Аналоговый непрерывный.
4.2. Аналоговый дискретный.
4.3. Цифровой.
5. Нормализующий преобразователь (преобразующий входной сигнал в унифицированный сигнал):
5.1. Преобразователь аналоговый напряжения, тока.
5.2. Преобразователь аналоговый импульсный.
5.3. Преобразователь с цифровым выходным сигналом.
6. Преобразователь унифицированных сигналов.
6.1. Аналогового непрерывного в аналоговый непрерывный.
6.2. Аналогового непрерывного в аналоговый дискретный и обратно.
6.3. Аналогоцифровой:
напряжения, тока в код;
периода, частоты, интервала, времени в код.
7. Коммутатор:
7.1. Аналоговых сигналов.
7.2. Импульсных сигналов.
7.3. Цифровых сигналов.
8. Спецвычислитель (мини-ЭВМ).
9. Память (микропроцессор):
9.1. Буферная.
9.2. Накопитель данных.
10. Средство отражения данных:
10.1. Визуального.
10.2. Документального.
10.3. Накопления.
11. Формирователь потока данных (для отбора данных от всех источников информации и формирование выходного потока с целью выдачи требуемой последовательности команд для управления источником информации).
12. Линия связи.
12.1. Проводная.
12.2. Радиосвязь.
13. Средство согласования сечений (интерфейс) и контролер.
По признаку единообразия описания свойств АС
1. Компоненты 1; 4.5; 5.1; 6.1 с непрерывными аналоговыми сигналами на входах и выходах.
2. Компоненты 7.1; 7.2, осуществляющие коммутацию непрерывных аналоговых сигналов.
3. Компоненты 2; 4.2; 5.2; 6.2 с аналоговыми сигналами на входе и выходе, один их которых или оба дискретные.
4. Компоненты 3; 4.3; 5.3; 6.3, а также цифровые измерительные приборы, осуществляющие аналого-цифровое преобразование.
5. Компоненты 7.4; 8; 9, 11; 12; 13, 14 с цифровыми сигналами на входе и выходе.
6. Компонент 10, осуществляющий визуальное и документальное отображение накопления цифровых данных.
измерительной информации
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/8/mi_96788.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||