1.6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИП И АЦП
Измеряемые величины и диапазоны измерения ' Первое, что нужно знать о любом измерительном приборе,— это какую физическую величину (или какие физические величины) он измеряет и в каком диапазоне. В большинстве моделей ЦИП (кроме щитовых приборов) общий диапазон состоит из нескольких диапазонов, для которых указаны их предельные значения.
Выбор нужного диапазона измерения производится вручную или автоматически. Переключение диапазонов сопровождается изменением места положения запятой на цифровом отсчетном устройстве.
Чувствительность
(значение единицы дискретности, квант)
Термин «чувствительность» для данной характеристики широко распространен, но не вполне удачен: обычно чувствительностью называют отношение выходной величины У к входной X(или в более общем случае dY/dX). В данном случае имеется в виду значение измеряемой величины, приходящейся на единицу дискретности (т. е. значение единицы дискретности). Для обозначения этой характеристики будем пользоваться более коротким термином «квант». Для ЦВ с несколькими диапазонами значение кванта разное на разных диапазонах.
Кроме перечисленных терминов-синонимов существует еще одно название: значение единицы младшего разряда. В большинстве случаев это понятие совпадает с предыдущими, но не всегда. Значение кванта qв общем случае выбирается из условия
(1.7)
где k=lили 2, или 5; m— любое целое число (положительное или отрицательное) или нуль.
Обычно k=1. Если же k=2, то в младшем десятичном разряде числа, выражающего результат измерения, индицируются только четные цифры и нуль: если k=5,— только 0 или 5. Так, например, при В квант в 5 раз больше значения единицы младшего разряда.
Максимальное число, количество разрядов, количество квантов, разрешающая способность.
В любом ЦИП при его проектировании предусмотрено определенное количество десятичных разрядов. Если во всех разрядах используются все десять возможных состояний, соответствующих цифрам от 0 до 9, то максимальное число , которое может индицироваться на цифровом отсчетном устройстве (ЦОУ), при трех разрядах составляет 999, при четырех разрядах 9999 и т. д. Однако в цифровых вольтметрах (ЦВ) большей частью один или два старших разряда являются не полными. Например, может быть ЦВ, у которого в старшем разряде возможны только два состояния, соответствующие цифрам О и 1, а в остальных трех — все десять состояний. В этом случае .
По аналогии со стрелочными приборами числочасто называют в переносном смысле «длиной цифровой шкалы». Простые ЦИП низкой точности, например щитовые, имеют самые «короткие шкалы», но даже они обычно имеют не менее трех полных десятичных разрядов, т. е. . Вместе с тем в уникальных моделях цифровых частотомеров высшей точности достигнуто
Количество квантов Nqсовпадает с Nmax, если в (1.7) k=1. В общем случае
Число Nq (или Nmaxпри k=1) определяет разрешающую способность прибора, которую обозначают в виде отношения, например, 1:119999).
Обычно при неполном старшем или двух старших разряди х номинальные значения диапазонов соответствуют числу Nном<Nmax. Превышение Nmax по сравнению с Nhomобразует перекрытие диапазонов.
Числи Nноми Nmaxостаются одинаковыми на всех диапазонах: они связаны с Хном, Хтах и qна каждом данном диапазоне простыми соотношениями
Nном=Xном/q; Nmax=Xmax/q.
Таблица 1.5
Номинальное значение диапазона |
Конечное значение диапазона |
Чувствительность (квант) |
Разрешающая способность |
Заметим, что иногда под термином «разрешающая способность» понимают чувствительность.
В табл. 1.5 указанные термины применены для ЦВ с несколькими диапазонами.
Точность
Точность — наиболее сложная и многоплановая характеристика любого измерительного прибора, в том числе и ЦИП. Само слово «точность» представляет собой краткое название целого комплекса характеристик, количественно выражаемых различными погрешностями. В литературе встречается определение точности как количественной характеристики, представляющей собой число, обратное погрешности (чем меньше погрешность, тем выше точность). Это определение не получило широкого распространения.
Следует отличать погрешность результата измерения данным прибором от погрешности самого прибора. Типичный пример: погрешность результата измерений стрелочным прибором включает в себя погрешность прибора и субъективную погрешность отсчета. В ЦИП эта составляющая исключена (объективный отсчет), но остаются другие. Погрешность результата содержит динамические и статические составляющие, причем первые зависят, не только от свойств прибора, но и от поведения исследуемого сигнала во времени. Давая характеристику точности собственно прибора, обычно имеют в виду только статические, погрешности, а динамические свойства прибора характеризуют отдельно как реакцию на какой-либо стандартный входной сигнал (скачок, синусоиду) или в других формах [для ЦИП — количество измерений в секунду или время одного цикла измерения (см. ниже)].
Таким образом, погрешность результата может быть больше погрешности прибора за счет динамических составляющих. Другой пример: методическая погрешность измерения напряжения, обусловленная конечным значением
входного сопротивления вольтметра, входит в погрешность результата измерения, но не является погрешностью самого вольтметра.
Как уже отмечалось, любое измерение сопряжено с округлением непрерывной величины Н до ближайшего уровня дискретной величины Д. Само это округление—не что иное, как некая погрешность, но в аналоговых приборах эту погрешность совершает человек, ее количественные характеристики субъективны, и естественно относить ее к погрешностям измерения, но не прибора. В ЦИП, где процесс преобразования происходит автоматически, эта погрешность объективна и является одной из составляющих статической погрешности прибора.
Ее можно называть погрешностью округления, или погрешностью квантования, или погрешностью дискретности. Будем придерживаться последнего названия. Кроме погрешности дискретности общая статическая погрешность ЦИП содержит еще «инструментальную» (или «аппаратную») составляющую, вернее, множество составляющих— от несовершенства, неидеальности элементов прибора. Далее увидим, что сюда можно также отнести составляющую, обусловленную несовершенством не самих элементов, а как бы структурной схемы прибора, так что при усовершенствовании структурной схемы ее можно исключить.
Итак, общая статическая погрешность ЦИП содержит погрешность дискретности и инструментальные погрешности.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.