Czasopismo
2001
|
Vol. 8, nr 3
|
289-299
Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
The metrologic analysis of an open computer system for temperature measurement
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszej pracy opisano tor pomiarowy systemu komputerowego i obliczono niepewność pomiaru przy założeniu, że znane sa parametry metrologiczne elementów toru. Na podstawie sporządzonego tzw. budżetu niepewności przeanalizowano możliwość zwiększenia dokładności pomiaru poprzez zastosowanie dokładniejszych elementów.
Most measurements in computer systems begin with a transducer, a device which converts a measurable physical quality, such as temperature, strain, etc. to an electrical signal. The next element is a module for signal conditioning which converts a transducer's signal, so the analog-to-digital converter (AD) can accept the signal. The AD output digital signal is transferred to the computer for processing, graphing and storage. Such a system is called with open structure. In this paper a system for temperature measuring is described and its uncertainty is calculated. The following process equation is taken into consideration: T = a1.Ux+a2. The coefficients a1, a2 are calculated in the process of standarization. User or designer of such a system usually knows the parameters of individual element of measuring track and his work consists to estimate the uncertainty of this track and on the base of this result to determine if a replacement of any element is necessary or not. For calculation this uncertainty the law of propagation is applied: u2(T) = GUx[do potęgi 2] u[do potęgi 2](Ux) + GUx[do potęgi 2] u[do potęgi 2](xi) + G1[do potęgi 2]u[do potęgi 2] (a1) + G2[do potęgi 2] u[do potęgi 2] (a2). Each component of this sum depends on various parameters. The influence of real values of the accuracy of sensor, actuator, AD converter and the process of standarization on total uncertainty is specified. The analysis of respective components denotes the possibilities and limits in decreasing the uncertainty of mentioned system is presented also in this paper.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
289-299
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej
Bibliografia
- 1. G. Betta, C. Liguori, A. Pictrosento: Propagation of uncertainty in a discrete Fourier transform algorithm. Measurement 27 (2000) pp. 231-239.
- 2. J. Gajda, M. Szyper: Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych. Kraków 1998.
- 3. J. M. Jaworski: Błąd i niepewność pomiarów pośrednich. Pomiary Automatyka Robotyka 1999, nr 10.
- 4. J. Jakubiec: Systemy pomiarowe w świecie informacji. XXXII MKM, Rzeszów 2000.
- 5. J. Makal: Błąd i niepewność na przykładzie pomiaru temperatury. Materiały XXXI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, Białystok 1999.
- 6. L. Michalski, K. Eckersdorf, J. Kucharski: Termometria. Przyrządy i metody. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
- 7. J. Piotrowski, K. Kostyrko: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. PWN, Warszawa 2000.
- 8. J. R. Taylor: Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN, Warszawa 1995.
- 9. D. Turzeniecka: Podstawowe zagadnienia oceny niepewności. Pomiary Automatyka Kontrola 1998, nr 9.
- 10. M. Wawrzyniak: Ocena metrologiczna komputerowego systemu pomiarowego do zdalnego pomiaru temperatury. Materiały konferencji naukowej: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle 1996, WSI Zielona Góra.
- 11. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik. GUM 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSW9-0001-0099