Название: Динамический режим средств измерений
Вид работы: лабораторная работа
Рубрика: Физика
Размер файла: 22.05 Kb
Скачать файл: referat.me-341969.docx
Краткое описание работы: Лабораторная работа №6 «Динамический режим средств измерений» Лабораторная работа №6 Исследование динамического режима средств измерений 1. Динамическая погрешность средства измерения
Динамический режим средств измерений
Лабораторная работа №6
«Динамический режим средств измерений»
Лабораторная работа №6
Исследование динамического режима средств измерений
1. Динамическая погрешность средства измерения
f 0 = 0,4 кГц
b = 0,3
Динамическая погрешность DU i = Uвых i - Uвх i
t i , мс |
0 |
0,2 |
0,21 |
0,3 |
0,5 |
0,52 |
1,22 |
1,99 |
2,26 |
2,57 |
3,1 |
3,25 |
4 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uвых i , В |
-2,5 |
-1 |
0 |
2 |
3 |
6 |
4 |
3,5 |
4 |
4,25 |
4 |
4 |
4 |
DU i , В |
-6,5 |
-5 |
-4 |
-2 |
-1 |
2 |
0 |
-0,5 |
0 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
См гр. 1,2
f 0 = 0,4 кГц
b = 0,7
Динамическая погрешность DU i = Uвых i - Uвх i
t i , мс |
0 |
0,1 |
0,25 |
0,35 |
1 |
1,25 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uвых i , В |
-2 |
-1 |
0 |
2 |
4 |
4,1 |
DU i , В |
-6 |
-5 |
-4 |
-2 |
0 |
0,1 |
См гр.3,4
f 0 = 0,4 кГц
b = 1
Динамическая погрешность DU i = Uвых i - Uвх i
t i , мс |
0 |
0,5 |
0,6 |
1,7 |
2,7 |
5,99 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uвых i , В |
-3 |
-1 |
0 |
2 |
3,5 |
4 |
DU i , В |
-7 |
-5 |
-4 |
-2 |
-0,5 |
0 |
См. гр.5
f 0 = 0,8 кГц
b = 2
Динамическая погрешность DU i = Uвых i - Uвх i
t i , мс |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,25 |
0,7 |
1,25 |
1,75 |
2,26 |
2,6 |
2,9 |
3,25 |
3,75 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uвых i , В |
-1 |
2 |
2 |
4 |
6,1 |
4 |
3,25 |
4 |
4,3 |
4 |
3,7 |
4 |
DU i , В |
-5 |
-2 |
-2 |
0 |
1,1 |
0 |
-1,75 |
0 |
0,3 |
0 |
-0,3 |
0 |
См гр. 6,7
1.2 Исследование зависимости времени установления ty от коэффициента демпфирования
f 0 =0,8
При определении времени установления принимаем погрешность асимптотического приближения переходного процесса, равную 5 % от установившегося значения.
b=0,3 ty =4мс |
t i , мс |
0 |
0,2 |
0,21 |
0,3 |
0,5 |
0,52 |
1,22 |
1,99 |
2,26 |
2,57 |
3,1 |
3,25 |
4 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Uвых i , В |
-2,5 |
-1 |
0 |
2 |
3 |
6 |
4 |
3,5 |
4 |
4,25 |
4 |
4 |
4 |
|
b=0,7 ty = 1,25мс |
t i , мс |
0 |
0,1 |
0,25 |
0,35 |
1 |
1,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Uвых i , В |
-2 |
-1 |
0 |
2 |
4 |
4,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
b=1 ty =5,99мс |
t i , мс |
0 |
0,5 |
0,6 |
1,7 |
2,7 |
5,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Uвых i , В |
-3 |
-1 |
0 |
2 |
3,5 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
b=2 ty = 3,75мс |
t i , мс |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,25 |
0,7 |
1,25 |
1,75 |
2,26 |
2,6 |
2,9 |
3,25 |
3,75 |
- |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
|
Uвых i , В |
-1 |
2 |
2 |
4 |
6,1 |
4 |
3,25 |
4 |
4,3 |
4 |
3,7 |
4 |
- |
См. гр. 8
2. Динамическая погрешность средства измерения
f 0 = 1,2 кГц
b = 0,3
Динамическая погрешность DU i = Uвых i - Uвх i
t i , мс |
0 |
0,2 |
0,26 |
1 |
1,25 |
1,5 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uвых i , В |
-2 |
-1 |
0 |
4 |
4,25 |
4 |
DU i , В |
-6 |
-5 |
-4 |
0 |
0,25 |
0 |
См гр. 9,10
f 0 = 1,2 кГц
b = 0,7
Динамическая погрешность DU i = Uвых i - Uвх i
t i , мс |
0 |
0,2 |
0,26 |
0,75 |
1,25 |
1,75 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uвых i , В |
-2 |
-1 |
0 |
2,5 |
3,75 |
3,9 |
DU i , В |
-6 |
-5 |
-4 |
-1,5 |
-0,25 |
-0,1 |
См гр. 11,12
f 0 = 1,2 кГц
b = 1
Динамическая погрешность DU i = Uвых i - Uвх i
t i , мс |
0 |
0,2 |
0,25 |
0,5 |
1 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uвых i , В |
-2 |
0 |
2,5 |
3,6 |
4 |
DU i , В |
-6 |
-4 |
-1,5 |
-0,4 |
0 |
См гр. 13,14
f 0 = 1,2 кГц
b = 2
Динамическая погрешность DU i = Uвых i - Uвх i
t i , мс |
0 |
1,25 |
2,5 |
4 |
5,5 |
7 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uвых i , В |
-2,75 |
0 |
0 |
1,75 |
3,5 |
3,75 |
DU i , В |
-6,75 |
-4 |
-4 |
-3,25 |
-0,5 |
-0,25 |
См гр.15,16
1.2 Исследование зависимости времени установления ty от коэффициента демпфирования
f 0 =1,6
b=0,3 ty = 1,5мс |
t i , мс |
0 |
0,2 |
0,26 |
1 |
1,25 |
1,5 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Uвых i , В |
-2 |
-1 |
0 |
4 |
4,25 |
4 |
|
b=0,7 ty = 1,75мс |
t i , мс |
0 |
0,2 |
0,26 |
0,75 |
1,25 |
1,75 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Uвых i , В |
-2 |
-1 |
0 |
2,5 |
3,75 |
3,9 |
|
b=1 ty = 1мс |
t i , мс |
0 |
0,2 |
0,25 |
0,5 |
1 |
- |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
|
Uвых i , В |
-2 |
0 |
2,5 |
3,6 |
4 |
- |
|
b=2 ty = 7мс |
t i , мс |
0 |
1,25 |
2,5 |
4 |
5,5 |
7 |
Uвх i , В |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Uвых i , В |
-2,75 |
0 |
0 |
1,75 |
3,5 |
3,75 |
См гр. 17
Вывод:
В ходе выполнения лабораторной работы был изучен динамический режим средств измерений при ступенчатом изменении входного сигнала. Было найдено значение динамической погрешности ФНЧ. При исследовании прохождения ступенчатого сигнала через ФНЧ выяснили, что при неизменных частоте входного сигнала и коэффициенте демпфирования, с ростом собственной частоты ФНЧ время установления выходного сигнала уменьшается, также оно уменьшается при увеличении коэффициента демпфирования.
Похожие работы
-
Электронные аналоговые вольтметры
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет Отчет по лабораторной работе № 2 Электронные аналоговые вольтметры Выполнили: Балканов К.М.
-
Исследование электрического сигнала при помощи осциллографа
Лабораторная работа №1 Исследование электрического сигнала при помощи осциллографа. Цель работы: изучение принципа работы осциллографа. Исследование сигнала переменного тока в допустимом диапазоне напряжения и частот с помощью осциллографа.
-
Определение массы тела косвенным методом измерений
Цель работы: Изучить методы прямых и косвенных измерений. Изучить методы определения погрешностей прямых и косвенных измерений. Изучить методику измерений с помощью штангенциркуля и микрометра.
-
Изучение прямолинейного движения тел на машине атвуда
ОТЧЕТ Лабораторная работа по курсу "Общая физика" ИЗУЧЕНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ НА МАШИНЕ АТВУДА 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью работы является изучение закона прямолинейного ускоренного движения тел под действием сил земного тяготения с помощью машины Атвуда.
-
Последовательное и параллельное соединение резисторов
Методика сборки схем для наглядного изображения особенностей последовательного и параллельного соединения резисторов, описание необходимого для этого оборудования и приборов. Правила и порядок оформления результатов измерений и вычислений по схемам.
-
Исследование релейно контакторной схемы управления ЭП с АД и динамическое торможение
Лабораторная работа №5 Исследование релейно-контакторной схемы управления ЭП с АД и динамическое торможение Цель работы: Практически изучить схему динамического торможения АД с короткозамкнутым ротором в функции времени.
-
Определение ускорения тележки, входящей в механическую систему
Лабораторная работа № ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ, ВХОДЯЩЕЙ В МЕХАНИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ Цель работы - определить ускорение поступательного движения тела при применении .общего уравнения динамики.
-
Исследование релейно-контакторной схемы управления электроприводом с АД и динамическим торможением
Лабораторная работа №5 Исследование релейно-контакторной схемы управления электроприводом с АД и динамическим торможением Цель работы: Практически изучить схему динамического торможения АД с к.з. ротором в функции времени.
-
Электрооборудование автомобилей
Испытание генератора переменного тока методом экспериментального определения токоскоростной характеристики. Функции регулятора напряжения и стартерного электродвигателя. Строение катушки зажигания. Устройство вакуумного и центробежного регулятора.
-
Определение плотности твёрдых тел правильной формы
Исходные данные и расчетные формулы для определения плотности твердых тел правильной формы. Средства измерений, их характеристики. Оценка границы относительной, абсолютной погрешностей результата измерения плотности по причине неровности поверхности тела.