Cтраница 3
В технике обычно применяют приборы, при помощи которых измерения производят лишь с определенной заранее заданной и установленной ГОСТ допустимой основной ( при нормальных условиях) приведенной относительной погрешностью. Класс точности прибора обычно указывают на его шкале. [31]
Магнитоэлектрические индикаторы имеют высокую точность. Приведенная относительная погрешность для обычных конструкций составляет 0 5 - 2 5 % и достигает до 0 1 % в лучших экземплярах. Характер шкалы равномерный, что объясняется равномерным магнитным полем в воздушном зазоре. Индикаторы выдерживают значительную перегрузку без повреждения подвижной части конструкции. Алюминиевая рамка, движущаяся в сильном магнитном поле, обеспечивает малое время успокоения. Влияние внешних магнитных полей незначительно, так как конструкция имеет сильный постоянный магнит. [32]
Относительная и приведенная относительная погрешности являются величинами безразмерными. Приведенная относительная погрешность наиболее часто применяется для оценки точности элементов автоматики и телемеханики. [33]
Для оценки точности мер и приборов введено понятие приведенной относительной погрешности. Приведенная относительная погрешность прибора - это погрешность, выраженная в процентах от его предела измерения. Ее вычисляют или от суммы верхнего и нижнего пределов измерения, если прибор имеет двустороннюю шкалу измерения ( с нулевой отметкой в середине шкалы), или от разности пределов, если шкала односторонняя. [34]
Погрешность измерительных приборов часто выражают в процентах от диапазона шкалы. Такая погрешность называется приведенной относительной погрешностью. [35]
При характеристике свойств элементов используют понятия абсолютной, относительной и приведенной относительной погрешности. [36]
![]() |
Вариация выходной величины элемента ( к определению погрешности У.| Порог чувствительности элемента при наличии. [37] |
Погрешности, вызванные изменением статической характеристики во времени, называют нестабильностью элемента. При оценке точности элементов пользуются понятием абсолютной, относительной или приведенной относительной погрешности. Относительная погрешность представляет собой отношение абсолютной погрешности к истинному значению выходной величины. [38]
По полученным данным вычисляют абсолютную и приведенную относительную погрешности. Поверяемый прибор пригоден к эксплуатации, если вычисленные погрешности не превышают значения допустимой основной приведенной относительной погрешности. [39]
Относительная и приведенная относительная погрешности - величины безразмерные. Точность датчиков, как и всех других элементов систем управления, характеризуется приведенной относительной погрешностью, постоянной на всем диапазоне измерений. Поэтому относительная погрешность получается меньшей, когда величина контролируемого параметра находится у верхнего предела измерений датчика. [40]
![]() |
Результаты градуировки ( название измерительного прибора или комплекта приборов.| Результаты поверки ( название измерительного прибора или комплекта приборов. [41] |
По полученным данным вычисляют абсолютную и приведенную относительную погрешности. Поверяемый прибор пригоден к последующей эксплуатации, если вычисленные погрешности не превышают значения допустимой основной приведенной относительной погрешности. [42]
В зависимости от допустимой погрешности рабочие измерительные приборы различают по классам точности. Каждое из этих чисел показывает допустимую погрешность прибора, относящегося к тому или иному классу, выраженную через приведенную относительную погрешность. [43]
Решите следующий пример: автоматический потенциометр с пределами измерения О-5 мв имеет погрешность 0 1 мв; какова его приведенная относительная погрешность. [44]
Оценка ад есть абсолютная оцелка ширины полосы разброса, а оценка оу есть оценка ширины диапазона изменения значений у. Отношение этих величин есть некоторое подобие относительной приведенной погрешности, употребляемой обычно для характеристики погрешности Ду приборов с учетом длины ( Ук) их диапазона измерений. Но, определяя приведенную относительную погрешность как y Ay / YK, обычно под Лу понимают не всю ширину полосы неопределенности, а лишь ее половину, в то время как под Ук - не отклонения у от - у, а весь диапазон изменения от утт до утах. [45]