Точност - калибриране - Голямата енциклопедия на нефта и газа, статия, страница 4
Точност - калибровка
Всяка от посочените стойности на затихване се осигурява от един атенюатор. Допуска се серийно свързване на атенюатори; грешката при калибриране на затихването не надвишава 2 dB; максималната допустима средна мощност е 1 W; минимално допустимото KBV за всеки атенюатор 0 67; вход и изход коаксиален с вълнов импеданс 75 ома; дължината на всеки атенюатор е 60 мм. [46]
Нулев метод - метод за сравнение, при който ефектът на измерената стойност върху сравнителното устройство е напълно компенсиран от ефекта на стойността, възпроизведена от мярката. Нулевият метод се използва широко при измерване на маса на везни с равно рамо; при измерване на съпротивление, индуктивност, капацитет с помощта на мостове. Възможностите за точност на този метод се определят от грешката в калибрирането на мерките и присъщите грешки на компаратора. [47]
Грешките в измерването се дължат на трудността да се получат прецизно калибрирани слаби сигнали на изхода на GSS. Силните сигнали от GSS, които са доста точно калибрирани, са с приблизително 80 h - 100 dB по-високи от тези, необходими за измерване на слабо поле, и във веригата трябва да се включи калибровъчен атенюатор от 80 - M 00 dB. В този случай измерванията се влияят от грешката при калибриране на атенюатора, която може да бъде доста значителна. Освен това, тъй като при силни сигнали от GSS се въвежда елемент с високо затихване между генератора и измервателния приемник, дори леко изтичане на високочестотна енергия поради недостатъчно екраниране на генератора и директния ефект на изтичащата енергия върху приемника може да доведе до голяма грешка при определяне на нивото на сигнала на изхода на приемника. [48]
Барабанът на монохроматора може да се настрои с точност от 0 01 - 0 02разделение. Същата грешка се внася от асиметрията на процепа и грешките при калибриране на монохроматора. [49]
Площите на кривите на отопление и охлаждане трябва да съответстват на едно и също показание на миливолтметър. Вярно е, че на кривата на охлаждане може да се появи минимум (виж фиг. 98, b), причинен от преохлаждане на стопилката, т.е. забавяне на началото на кристализацията на веществото. Освен това, тъй като връзката на термодвойката се отдалечава от центъра на масата на еталонното вещество към стената на тигела, размерът на площта на кривите на нагряване и охлаждане, като правило, намалява, което увеличава грешката при калибриране на термодвойката. Скоростта на нагряване и охлаждане на тигела с еталонното вещество не трябва да надвишава S - 1S deg/min. [52]
Калибрирането на обемни стъклени съдове се извършва във фабриката. Разбира се, допуска се грешка, чиято максимална стойност е предвидена от техническите условия. Например, грешката при калибриране на пипета от 10 ml може да бъде 0,02 ml. [53]
Калибрирането на обемни стъклени съдове се извършва във фабриката. Разбира се, допуска се грешка, чиято максимална стойност е предвидена от техническите условия. Например, грешката при калибриране на пипета от 10 ml може да бъде 0,02 ml. Това означава, че действителният капацитет на пипетата варира от 998 до 1002 ml. [55]
Калибрирането на обемни стъклени съдове се извършва във фабриката. Разбира се, допуска се грешка, чиято максимална стойност е предвидена от техническите условия. Например, грешката при калибриране на пипета от 10 ml може да бъде 0,02 ml. Това означава, че действителният капацитет на пипетата варира от 9,98 до 10,02 ml. [57]
За да се гарантира точността на измерване на напреженията и интервалите от време, в осцилоскопите са вградени източници на референтни сигнали -калибратори на амплитудата и продължителността, които произвеждат, съответно, напрежението за калибриране и интервалите за калибриране. Функциите на калибраторите за амплитуда и продължителност могат да се комбинират. Референтният сигнал на такъв източник се формира под формата на правоъгълни импулси, чиято амплитуда се използва като калибриращо напрежение, а периодът на повторение като интервали на калибриране. При калибровъчни сигнали под формата на меандър грешките при калибрирането на коефициента на отклонение и размаха са минимални. В допълнение, тази форма на сигнала ви позволява да го използвате за настройка на дистанционни осцилографски разделители. В този случай продължителността на импулсите трябва да бъде приблизително равна на продължителността на преходния процес, който възниква в декомпенсирания делител при подаване на референтния сигнал. [59]
Методът се използва както на постоянен ток, така и на променлив ток в честотния диапазон до няколко мегахерца. Тъй като вътрешното съпротивление на източника e, както и входното и изходното съпротивление на усилвателя, обхванати от дълбока отрицателна обратна връзка, са малки, паразитните съпротивления Zm имат малък ефект върху резултата от измерването. Това свойство на веригата ви позволява да измервате пропускателния импеданс в триъгълника на съпротивлението. Разгледаният метод и схема на измерване позволяват измерването на пропускателния импеданс, ако е свързан вместо Z или Z2, а заземената точка на съпротивителния триъгълник е свързана към общата точка на веригата. Такава измервателна верига се нарича три клеми. При него при измерване на пропускателния импеданс се изключва шунтиращият ефект на входните и изходните съпротивления, както е в двуполюсната схема. Този метод често се използва в търговски измервателни уреди за постоянен ток с високо съпротивление. Грешката на измерване има компоненти:грешка поради нестабилност на източника на напрежение; грешка поради вътрешното съпротивление на източника; грешка на резистора; грешка при измерване на изходното напрежение; грешка при калибриране - и се оценява в единици проценти. [60]