Объектом измерений является электроакустическая система высокого класса, страница 4

          Подаём с генератора синусоидальный  сигнал, который затем усиливается. Электрическая мощность не  изменяется. При этом нижнюю границу необходимо измерить с точностью 2 Гц , а верхнюю с точностью 500 Гц.  При измерениях следует брать УНЧ с гораздо более широким частотным диапазоном.  

 


Структура погрешности :

1.  погрешность установки частоты(случайная, субъективная, инструментальная)

=0,05% [Гц](паспортные данные)

2. погрешность установки значения звукового давления(случайная, систематическая, субъективная, инструментальная, аддитивная)

=0,6% [дБ](задаюсь)

=0,1% [дБ] (задаюсь)

Переведём данную погрешность в Гц . Для этого введём весовой коэффициент К=0,9, тогда  =0,54%  [Гц]

           =0,09% [Гц]

3. погрешность непостоянства мощности (случайная, инструментальная)

=0,8%

Переведём данную погрешность в Гц. Для этого введём весовой коэффициент К=0,6, тогда  δГц =0,48%  [Гц]

4.Погрешность восприятия микрофоном звукового давления,  (случайная, инструментальная)

=0,7% [дБ](задаюсь)

Переведём данную погрешность в дБ. Для этого введём весовой коэффициент К=0,7, тогда  δГц =0,49%  [Гц]

Общая случайная погрешность:

;

δ = 0,874%

Общая систематическая погрешность:

;

δ =0,09%

Т.к.  , то систематической погрешностью пренебрегаем

Структура погрешности :

1.  Погрешность установления значения чувствительности(случайная, систематическая, инструментальная, аддитивная)

δслуч =1,06  %

δсист =0,11%

2.  погрешность установления кратковременной мощности(случайная, систематическая, инструментальная, аддитивная)

δслуч =4,89 %

δсист =0,05%

Найдём частные производные выражения:

(W=P)  :

; .

Систематическая погрешность косвенных измерений:

δсист =0,1%

Случайная погрешность косвенных измерений:

δслуч =1,1%

 


Измерение отклонения входного сопротивления

а)номинальное входное сопротивление следует измерять на установке, структурная схема которой приведена на рисунке:

б) Подаём с генератора синусоидальный сигнал. Сопротивление токозадающего резистора R должно быть примерно в 180…200 раз больше сопротивления динамической головки по постоянному току. Устанавливается постоянный ток, который фиксируется на амперметре, в качестве которого выступает ваттметр. Перерасчёт от мощности к току производится по формуле:I=U/R2.Исключая амперметр мы делаем систему измерений более дешевой. При этом падение напряжения на динамической головке,  измеряемое с помощью вольтметра В, прямо пропорционально сопротивлению головки.

Значение частоты отсчитывают по шкале генератора.

В ходе измерений выставляем на генераторе частоты из всего рабочего диапазона  частот примерно 30 точек.

Типичный график зависимости входного сопротивления  высококачественной АС

от подаваемой частоты:

 


Структура погрешности:

1.погрешность установки частоты обусловлена нестабильностью задающего кварцевого генератора и др.(случайная, инструментальная, субъективная)

 =0,05% [Гц](паспортные данные).

Необходимо перевести данную погрешность из Гц в Ом . Для этого введём весовой коэффициент К=0,2.  δОм = δГцК.  

δ =0,01% [Ом].

2. погрешность выбора резистора, обусловленная не точностью выбора марки резистора (методическая, случайная, субъективная )

 δ =8 % [Ом](задаюсь)

3. погрешность разброса параметров резистора,(случайная, инструментальная,)

δ =5% [Ом](задаюсь)

4. погрешность измерения напряжения, обусловленная неточностями прибора в установке «0», в погрешности шкалы делений и др.(систематическая, случайная, инструментальная, аддитивная,)

=0,01% [В](задаюсь)

=0,02% [В] (задаюсь)

Необходимо перевести данную погрешность из В в Ом . Для этого введём весовой коэффициент К=1.  δОм = δГцК.  

=0,01% [Ом]

=0,02% [Ом]

5. погрешность установления постоянного тока, обусловленная не совсем точным определением понятия «ГПТ». (систематическая, методическая, аддитивная )

 =0,3% [А](задаюсь)

=0,9% [А] (задаюсь)

Необходимо перевести данную погрешность из А в Ом . Для этого введём весовой коэффициент К=1.  δОм = δГцК.