測控儀器設(shè)計考試復(fù)習(xí)資料

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1、說在前面的話,本資料為《測控儀器設(shè)計》(第二版)的考試復(fù)習(xí)資料,本資料包含兩份,分別為兩個人整理所得,我只是將其整合到一份文檔中。第一章分類:幾何量計量儀器、熱工量計量儀器、機械量計量儀器、時間頻率計量儀器、電磁量計量儀器、無線電參數(shù)測量儀器、光學(xué)與聲學(xué)量測量儀器、電離輻射計量儀器以上8大類計量儀器的共性技術(shù):計量測試儀器的設(shè)計理論和測試?yán)碚摐y控儀器:利用測量和控制的理論,采用機、電、光各種計量測試原理及控制系統(tǒng)與計算機相結(jié)合的一種范圍廣泛的測量儀器。發(fā)展趨勢:高精度與高可靠性、高效率、智能化、多樣化與多維化現(xiàn)代設(shè)計方法的特點:程式性、創(chuàng)造性、系統(tǒng)性、優(yōu)

2、化性、計算機輔助設(shè)計術(shù)語定義:標(biāo)尺間隔:對應(yīng)標(biāo)尺兩相鄰標(biāo)記的兩個值之差。分度值:一個標(biāo)尺間隔所代表的被測量值。示值范圍:極限示值界限內(nèi)的一組數(shù)。對模擬量顯示而言它就是標(biāo)尺范圍;在有些領(lǐng)域中它是儀器所能顯示的最大值與最小值之差。有時又把示值范圍稱為量程(span)。測量范圍:測量儀器誤差允許范圍內(nèi)的被測量值。靈敏度:測量儀器響應(yīng)(輸出)的變化除以對應(yīng)的激勵(輸入)的變化。若輸入激勵量為?X,相應(yīng)輸出是?Y,則靈敏度表示為:S=?Y/?X。儀器的輸出量與輸入量的關(guān)系可以用曲線來表示,稱為特性曲線,特性曲線有線性的也有非線性的,非線性特性用線性特性來代替時帶來

3、的誤差,稱為非線性誤差。特性曲線的斜率即為靈敏度。靈敏度是儀器對被測量變化的反映能力。鑒別力(閾):使測量儀器產(chǎn)生未察覺的響應(yīng)變化的最大激勵變化,這種激勵變化應(yīng)是緩慢而單調(diào)地進(jìn)行。它表示儀器感受微小量的敏感程度。儀器的鑒別力可能與儀器的內(nèi)部或外部噪聲有關(guān),也可能與摩擦有關(guān)或與激勵值有關(guān)。分辨力:顯示裝置能有效辨別的最小示值。對于數(shù)字式儀器,分辨力是指儀器顯示的最末一位數(shù)字間隔代表的被測量值。對模擬式儀器,分辨力就是分度值。分辨力是與儀器的精度密切相關(guān)的。要提高儀器精度必須有足夠的分辨力來保證;反過來儀器的分辨力必須與儀器精度相適應(yīng),不考慮儀器精度而一味的

4、追求高分辨力是不可取的。測量儀器的準(zhǔn)確度:測量儀器輸出接近于真值的響應(yīng)的能力。測量儀器的示值誤差:測量儀器的示值與對應(yīng)輸入量的真值之差。重復(fù)性誤差視差:當(dāng)指示器與標(biāo)尺表面不在同一平面時,觀測者偏離正確觀察方向進(jìn)行讀數(shù)和瞄準(zhǔn)所引起的誤差。估讀誤差:觀測者估讀指示器位于兩相鄰標(biāo)尺標(biāo)記間的相對位置而引起的誤差,有時也稱為內(nèi)插誤差。讀數(shù)誤差:由于觀測者對計量器具示值讀數(shù)不準(zhǔn)確所引起的誤差,它包括視差和估讀誤差。設(shè)計要求:精度要求、檢測效率要求、可靠性要求、經(jīng)濟性要求、使用條件要求、造型要求。第二章誤差特性:客觀存在性、不確定性、未知性。分類:按誤差的數(shù)學(xué)特征:隨

5、機誤差、系統(tǒng)誤差、粗大誤差;按被測參數(shù)的時間特性:靜態(tài)參數(shù)誤差、動態(tài)參數(shù)誤差;按誤差間的關(guān)系:獨立誤差:相關(guān)系數(shù)為“零”、非獨立誤差:相關(guān)系數(shù)非“零”。來源:設(shè)計、生產(chǎn)、使用,生產(chǎn)中誤差有原理誤差、制造誤差、運行誤差。原理誤差:近似數(shù)據(jù)處理方法、機械結(jié)構(gòu)、測量與控制電路(1)采用近似的理論和原理進(jìn)行設(shè)計是為了簡化設(shè)計、簡化制造工藝、簡化算法和降低成本。(2)原理誤差屬于系統(tǒng)誤差,使儀器的準(zhǔn)確度下降,應(yīng)該設(shè)法減小或消除。(3)減小的方法:?采用更為精確的、符合實際的理論和公式進(jìn)行設(shè)計和參數(shù)計算。?研究原理誤差的規(guī)律,采取技術(shù)措施避免原理誤差。?采用誤差補償

6、措施。制造誤差:產(chǎn)生于制造、支配以及調(diào)整中的不完善所引起的誤差。主要由儀器的零件、元件、部件和其他各個環(huán)節(jié)在尺寸、形狀、相互位置以及其他參量等方面的制造及裝調(diào)的不完善所引起的誤差。運行誤差:儀器在使用過程中所產(chǎn)生的誤差。如力變形誤差、磨損和間隙造成的誤差,溫度變形引起的誤差,材料的內(nèi)摩擦所引起的彈性滯后和彈性后效,以及振動和干擾等。儀器誤差分析目的:正確地選擇儀器設(shè)計方案;合理地確定結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù);為設(shè)置誤差補償環(huán)節(jié)提供依據(jù)。任務(wù):尋找影響儀器精度的誤差根源及其規(guī)律;計算誤差及其對儀器總精度的影響程度;過程:尋找儀器源誤差:分析計算局部誤差是各個源誤差對

7、儀器精度的影響,這種影響可以用誤差影響系數(shù)與該源誤差的乘積來表示;精度綜合根據(jù)各個源誤差對儀器精度影響估計儀器的總誤差,并判斷儀器總誤差是否滿足精度設(shè)計所要求的數(shù)值。如果滿足,則表明精度設(shè)計成功;否則,對精度分配方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或改變設(shè)計方案或結(jié)構(gòu)后,重新進(jìn)行精度綜合。誤差獨立作用原理:除儀器輸入以外,另有影響儀器輸出的因素,假設(shè)某一因素的變動(源誤差)使儀器產(chǎn)生一個附加輸出,稱為局部誤差。影響系數(shù)是儀器結(jié)構(gòu)和特征參數(shù)的函數(shù);一個源誤差只產(chǎn)生一個局部誤差,而與其它源誤差無關(guān);儀器總誤差是局部誤差的綜合。分析方法:微分法、幾何法、作用線與瞬時臂法、數(shù)學(xué)逼近

8、法、控制系統(tǒng)的誤差分析法。其它方法:逐步投影法、矢量代數(shù)法、球面三角法幾何法的優(yōu)

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