SU1071982A1 - Method of determination of measuring device graduation characteristics - Google Patents

Method of determination of measuring device graduation characteristics Download PDF

Info

Publication number
SU1071982A1
SU1071982A1 SU823480002A SU3480002A SU1071982A1 SU 1071982 A1 SU1071982 A1 SU 1071982A1 SU 823480002 A SU823480002 A SU 823480002A SU 3480002 A SU3480002 A SU 3480002A SU 1071982 A1 SU1071982 A1 SU 1071982A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
signal
values
measuring device
output signal
zero
Prior art date
Application number
SU823480002A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Иванович Заико
Асхат Арсланович Бакиров
Original Assignee
Уфимский Ордена Ленина Авиационный Институт Им.Орджоникидзе
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Уфимский Ордена Ленина Авиационный Институт Им.Орджоникидзе filed Critical Уфимский Ордена Ленина Авиационный Институт Им.Орджоникидзе
Priority to SU823480002A priority Critical patent/SU1071982A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1071982A1 publication Critical patent/SU1071982A1/en

Links

Abstract

СПОСОБ е ПРЕДВЛЕНИЯ ГРАДИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, заключающийс  в том, что на измерительное устройство подают испытательный сигнал с динами-i ческими характеристиками, близкими к характеристикам измер емого сигнала регистрируют выходной сигнал в моменты равенства значений испытательного сигнала заданным уровн м, осредн ют значени  выходного сигнала, зарегистрированные дл  кёисдого заданного уровн ,, о тличающийс  тем, 4TOf с целью поЕБоиени  точности, щ едварительно наход т дл  заданных уровней входного сигнала по номинальнс градуировочной хгфактеристике значени  выходного сигнала, вычитают их из значений выходного сигна-. ла, зарегистрированных при соответствующих уровн х входного сигнала, регулируют CMeiqsHHe нул  и коэффи д циента усилени  измерительного устройства до тех пор, пока осрёдненСЛ ные значени  разностей не будут равны нулю.METHOD FOR PRESENTING THE CAPACITY CHARACTERISTICS OF THE MEASURING DEVICE, namely, that the measuring device is supplied with a test signal with dynamic characteristics close to the characteristics of the measured signal, the output signal is recorded at times of equal values of the test signal at specified levels, averaged values of the output signal registered for a given target level, similar to that of 4TOf in order to IMPACT the accuracy, have been previously found for specified levels signal on the nominal calibration curve the values of the output signal, subtract them from the values of the output signal-. The signals recorded at the respective input levels control CMeiqsHHe zero and the gain of the measuring device until the actual values of the differences are zero.

Description

Изобретение относитс  к измерительной технике и предназначено дл  стабилизации градуировочной характеристики изм ительного устро.йства (ИУ), Известен способ стабилизации градуировочной характеристики иэмери тельного устройства, заключсШ)1191йс  в том, что подают испытательный сигнал , регистрируют исходной сигнал, наход т дл  заданного входного уровн  сигнала среднее значение кдходного сигнала, которое затем сравнивают со значением выходного сигнала найденным по номинальной градуировочной характеристике устройства, настраивают устройство до тех пор, пока сравниваемые сигналы не будут равны. В способе Производитс  регулировка нул  и чувствительности, в результате чего реальна  храдуировочна  характеристика ИУ поддерживаетс  равной его номинальной градуировочной характеристике. Это позвол ет корректировать аддитивные и муль типликативные погрешности ИУ. При регулировке нул  ИУ, на его вход подают нулевой сигнал, и определ ют среднее значение выходного сигнала,, Затем это осредненное значен-ие сравнивают со значением выходного сигна ла, которое дл  данного ИУ соответствует нулевому значению сигнала на его входе, и производ т настройку ИУ так, чтобы среднее значение выход ного сигнала соответствовало уровню нул  дл  данного ИУ. Аналогично производитс  регулировка чувствител ности ИУ, когда на его вход подают отличный от нул  эталонный сигнал 11 . Однако стабилизаци  градуировочной характеристики производитс  тол ко в статическом режиме. При измере нии динамических сигналов градуировочна  характеристика ИУ измен  етс  однако способ не позвол ет скоррект ровать это изменение, что приводит к по впению систематических динамических погрешностей ИУ, Наиболее близким к изобретению  вл етс  способ определени  градуировочной характеристики измфительного устройства, заключающийс  в том, что на измерительное устройств подают испытательный сигнал, с динс1 мическими характеристиками, близкихк характеристикам изм  емого сигна ла, сравнивают его с заданными уров н ми, регистрируют выходной сигнал в моменты равенства входного сигнала заданным уровн м, определ ют гра дуировочную характеристику устройст ва путем статистической обработки результатов. Известный способ позвол ет произвести градуировку устройства в динамическом режиме, и тем caNHM устранить не только систематические статические , но и динамические погрешности Г2. При изменении динамических характеристик сигнала градуировочна  характеристика ИУ мен етс . Поэтому использование градуировочной характеристики найденной дл  одного сигнала , при измерении других сигналов будет приводить к по влению погрешностей . Цель изобретени  - повышение точности. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу определени  градуировочной характеристики измерительного устройства, заключающемус  в том, что на измерительное устройство подают испытательный сигнал с динамическими характеристика УШ , близкими к характеристикам измер емого сигнала, регистрируют выходной сигнал в моменты равенства значений испытательного сигнала заданным уровн м, осредн ют значени  вы-;. ходного сигнала, зарегистрированные дл  .каждого заданного уровн , предварительно наход т дл  заданных уровней входного сигнала по номинальной градуировочной характеристике значени  выходного сигнала, вычитают их из значений выходного сигнал-а, зарегистрированных при соответствующих уровн х входного сигнала , регулируют смещение нул  и коэффициента усилени  измерительного устройства до тех пор, пока осредненные значени  разностей не будут равны нулю, Введение операции нахождени  разностного сигнала на выходе измерительного устройства позвол ег определить отклонение градуировочной характеристики измерительного устройства в динамическом режиме от его номингшьной градуировочной характеристики . Введение операции ре;гулировки измерительного устройства из условий минимума этого разностного сигнала позвол ет и в динамическом режиме измерени  реальную характеристику преобразовани  устройства поддерживать равной его номинальной з7Е адуировочной характеристики, и тем самым устран ть систематические динамические погрешности измерительного устройства , На чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего гфедла- . . способ, Устройство сод ержит измерительное устройство 1, сравнивающий блок 2, вычитаю$ций блок 3, масштабный преобразователь 4, задатчик 5 уровн , блок. 6 управлени  и обработки. Вход измерительного устройства объединен с первым входом сравиивгц щего блока 2, второй вход которого подключен к выходу задатчика 5 уро н  и ко входу масштабного преобраз вател  4, Выход ИУ 1 подключен к входу галчитающего блока 3, другой вход которого подключен к выходу масштабного преобразовател  4. Выход сравниваюгцего блока 2 и клчи таюцего блока 3 подключены к входа блока б управлени  и обработки, вы ходы которого подключены к другим входам ИУ 1.На ИУ 1 подают динамический испы тательный сигнал x(t), который может йлть реальным, измер емым сигналом , либо сигналом, с близкими к нему динамическими характеристиками . В задатчике 5 уровн  устанавливают заданный уровень сигнала хе. При коррекции смещени  нул  градуи ровОчной- характеристики ИУ выбирают . С помощью масштабного преобразовател  4 реализующего номинальную градуировочную характеристику измер емого устройства определ ют номинальное значение выходного сигнала ИУ 2(, , которое вычитают из значений его кдходного сигнала 2( в вычитёиощем блоке 3. Входной сигнал x{t) непрерывно сравнивают с шлбранным уровнем х,, и гфи их равенстве производ т регистрацию разностного сигнала d() с выхода блока 3 в блоке б управлени . Регистрацию сигнала а () производ т установленное число раз, достаточное дл  про влени  статистических закономерностей. Зарегистрированны значени  4(-fc) осредн ют в блоке б. и производ т регулировку нул  ИУ так, чтобы свести осреднеМное значение разности к нулю. Таким же образом производ т регулировку коэффициента усилени  ИУ. При этом уровень сигнала Хд выбирают равным х, где Xfnay: максимальное значение диапазона измерени . Така  коррекци  градуировочной характеристик ИУ производитс  либо перед измерением, либо периодически, в щ оцессе измерени . Тем самым, независимо от характеристик сигнала, градуировочна  характеристика ИУ поддерживаетс  посто нной , и равной номинальной градуировочной характеристике ИУ. Использование предлагаемого способа в сравнении с известным обеспечивает возможность стабилизации градуировочной характеристики ИУ в динамическом режиме, и поддержание ее равной номинальной градуировочной характеристике ИУ. Это достигаетс  за счет непрерывного контрол  отклонени  реальной градуировочной характеристики ИУ от номинальной в динамическом режиме, что обеспечиваетс  операци ми выч,1тани  из выходного сигнала ИУ номинальных значений ВЫХОДНО1ХЭ сигнала ИУ дл  защанного уровн  входного сигнала, осреднени  полученных разностей, и регулировкой уровн  нул  и коэффициента усилени  ИУ. Таким образом, использование способа позвол ет повысить точность измерений в динамическом режиме, так как независимо от изменени  характеристик сигнала градуировочна  характеристика ИУ остаетс  равной его номинальной градуировочной характеристике .The invention relates to the measurement technique and is intended to stabilize the calibration characteristic of the measuring device (IC). There is a method of stabilizing the calibration characteristic of the measuring device, consisting of applying a test signal, registering the initial signal, found for a given input level. signal average value of the output signal, which is then compared with the output signal value found from the nominal calibration characteristic of the device, set up device until the compared signals are equal. In the method, Zero and sensitivity are adjusted, as a result of which the actual storage characteristic of the DUT is maintained equal to its nominal calibration characteristic. This allows you to adjust the additive and multiplicative errors of the DUT. When adjusting the zero of the DUT, a zero signal is sent to its input, and the average value of the output signal is determined. Then this average value is compared with the value of the output signal, which for the given DUT corresponds to the zero value of the signal at its input, and DUT so that the average value of the output signal corresponds to the zero level for a given DUT. Similarly, the sensitivity of the DUT is adjusted, when a different reference signal 11 is applied to its input. However, stabilization of the calibration characteristic is performed only in a static mode. When measuring dynamic signals, the calibration characteristic of the DUT varies, however, the method does not allow to correct this change, which leads to systematic dynamic errors in the DUT. The closest to the invention is the method of determining the calibration characteristic of the measuring device, which consists of devices are given a test signal, with the dynamic characteristics close to those of the signal being measured, it is compared with the specified levels, the register The output signal is measured at the moments when the input signal is equal to the specified levels, the calibration characteristic of the device is determined by statistical processing of the results. The known method allows the device to be calibrated in a dynamic mode, and the caNHM can eliminate not only systematic static, but also dynamic errors G2. When the dynamic characteristics of the signal change, the calibration characteristic of the DUT changes. Therefore, the use of the calibration characteristic found for one signal when measuring other signals will lead to the appearance of errors. The purpose of the invention is to improve accuracy. The goal is achieved by the method of determining the calibration characteristic of a measuring device, which consists in that a measuring signal is sent to a measuring device with dynamic characteristics of the UH that are close to the characteristics of the measured signal, the output signal is recorded at times of equal values of the test signal Mean values of you; the output signal recorded for each predetermined level, previously found for the specified input signal levels according to the nominal calibration characteristic of the output signal values, subtract them from the output signal values-a recorded at the corresponding input signal levels, adjust the zero offset and the measuring gain devices until the averaged values of the differences are zero, the introduction of the operation of finding the difference signal at the output of the measuring device roystva permits deviation er determine calibration characteristic measurement apparatus by the dynamic mode it nomingshnoy calibration characteristics. The introduction of the step of reconstructing the measuring device from the conditions of the minimum of this differential signal allows, in the dynamic measurement mode, the actual conversion performance of the device to be maintained equal to its nominal measurement performance, and thereby eliminate the systematic dynamic errors of the measuring device. implementing gfedla-. . method, the device contains a measuring device 1 that compares block 2, subtracts unit 3, scale converter 4, level setter 5, block. 6 control and processing. The input of the measuring device is combined with the first input of the power supply unit 2, the second input of which is connected to the output of the setting unit 5 and to the input of the large-scale converter 4, the Output of the MU1 is connected to the input of the reading unit 3, the other input of which is connected to the output of the large-scale converter 4. The output of the EU block 2 and the power of the TA block 3 are connected to the input of the control and processing block b, the outputs of which are connected to the other inputs of the DUT 1. On the DUT 1 a dynamic test signal x (t) is given, which can be real, measurable ignalom or signal with similar thereto dynamic characteristics. In the level 5 adjuster, the specified signal level xe is set. When offset correction is zero, the gradient of the OC characteristics is selected. Using the scale converter 4 that implements the nominal calibration characteristic of the measured device, determine the nominal value of the output signal of the RI 2 (, which is subtracted from the values of its output signal 2 (in the subtraction unit 3. Input signal x {t) is continuously compared with the gate level x, , and if they are equal, they register the difference signal d () from the output of block 3 in control block B. The signal a () is recorded a set number of times sufficient to reveal statistical patterns. The registered values of 4 (-fc) are averaged in block B. and the zero of the DUT is adjusted so as to reduce the average difference value to 0. In the same way, the DF gain is adjusted and the signal level Xd is equal to x, where Xfnay : the maximum value of the measurement range. Such correction of the calibration characteristics of the DUT is performed either before the measurement or periodically during the measurement process. Thus, regardless of the signal characteristics, the calibration characteristic of the DUT is kept constant And equal to the nominal calibration characteristic of the DUT. Using the proposed method in comparison with the known method provides the possibility of stabilizing the calibration characteristic of the DUT in a dynamic mode, and maintaining it equal to the nominal calibration characteristic of the DUT. This is achieved by continuously monitoring the deviation of the actual calibration characteristic of the DUT from the nominal value in a dynamic mode, which is provided by calculating the output from the output of the DUT of the nominal values of the OUTPUT of the DUT signal for the input level, averaging the differences obtained, and adjusting the level and gain. Iw. Thus, the use of the method makes it possible to increase the measurement accuracy in a dynamic mode, since regardless of the change in the signal characteristics, the calibration characteristic of the DUT remains equal to its nominal calibration characteristic.

Claims (1)

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, заключающийся в том, что на измерительное устройство подают испытательный сигнал с динами-ι ческими характеристиками, близкими к характеристикам измеряемого си'гнала7 регистрируют выходной сигнал в моменты равенства значений испытательного сигнала заданным уровням, осредняют значения выходного сигнала, зарегистрированные для каждого заданного уровня, о тличающийся тем, что7 с целью повышения точности, предварительно находят для заданных уровней входного сигнала по номинальной градуировочной характеристике значения выходного сигнала, вычитают их из значений выходного сигна-.METHOD FOR DETERMINING THE GRADING CHARACTERISTICS OF THE MEASURING DEVICE, namely, that a test signal with dynamic characteristics close to the characteristics of the measured signal is fed to the measuring device7, the output signal is recorded at the moments when the test signal is equal to the specified levels, the recorded output values are averaged, for each given level, characterized in that 7, in order to increase accuracy, is preliminarily found for given input levels with needle on the nominal calibration characteristic values of the output signal, subtract them from the values of the output signal. ла, зарегистрированных при соответствующих уровнях входного сигнала, регулируют смещение нуля и коэффициента усиления измерительного устройства до тех пор, пока осрёдненные значения разностей не будут равны нулю.The logs recorded at the corresponding input signal levels adjust the zero offset and the gain of the measuring device until the averaged difference values are equal to zero. СОWith 00 ho >00 ho>
SU823480002A 1982-08-03 1982-08-03 Method of determination of measuring device graduation characteristics SU1071982A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823480002A SU1071982A1 (en) 1982-08-03 1982-08-03 Method of determination of measuring device graduation characteristics

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823480002A SU1071982A1 (en) 1982-08-03 1982-08-03 Method of determination of measuring device graduation characteristics

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1071982A1 true SU1071982A1 (en) 1984-02-07

Family

ID=21025507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823480002A SU1071982A1 (en) 1982-08-03 1982-08-03 Method of determination of measuring device graduation characteristics

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1071982A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Бурдук Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. М., Изд-во стандартов, 1972, с. 243-244. 2. Авторское свидетельство СССР 960689, кл. G, 01 R , 1982 (прототип). *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0078592A2 (en) Method of and apparatus for automatically compensating for variations in output response characteristics of sensors and the like
US3847017A (en) Strain measuring system
US3955086A (en) Radiation thickness gauge
CA2041621A1 (en) Method and apparatus for measuring a phase-modulated signal
JP3980710B2 (en) Transmission measurement error correction method
US4958294A (en) Swept microwave power measurement system and method
JPH0149903B2 (en)
US4475398A (en) Successive approximation envelope detection for estimating the amplitude of a plurality of successively occurring electrical pulses
CA2071557A1 (en) Use of iteration to improve the correction of agc dependent channel-to-channel gain imbalance
SU1071982A1 (en) Method of determination of measuring device graduation characteristics
US3892133A (en) Statistical sound level analyzer
SU890287A1 (en) Measuring device statistical error determination method
SU1045159A1 (en) Phase meter error determination method
US6686578B2 (en) Apparatus for sweep synchronization measurement of optical wavelength sensitivity characteristics and method of correcting optical wavelength sensitivity thereof
SU960689A1 (en) Measuring device graduation characteristic determination method
SU991342A2 (en) Measuring device statistical error determination method
SU720371A1 (en) Method of measuring phase response of attenuator
SU1071984A1 (en) Method of determination of statistical error of discrete converter having extrapolator
JPS6327643B2 (en)
SU1688180A1 (en) Method of testing the electromechanical integrator-differentiator
RU2365927C1 (en) Method of determining amplitude-frequency characteristics of microwave four-terminal network
SU789782A1 (en) Method of measuring d.c. and a.c. voltage
RU2024890C1 (en) Device for measuring statistical error of measuring devices
US20020144197A1 (en) Method of and apparatus for measuring the correctness of and correcting an automatic test arrangement
SU472298A1 (en) Automatic compensator