Таблица 5.1 Бюджет погрешностей измерительного канала
|
№ |
Наименование узла |
Относительная погрешность |
|
1 |
Датчик |
0,0044 |
|
2 |
Мостовая измерительная цепь |
8,0720 |
|
3 |
Усилитель низких частот |
1,8097 |
|
4 |
Амплитудный модулятор |
291,3275 |
|
5 |
Частотный модулятор |
0,9988 |
|
6 |
Линия связи |
3,1487 |
|
7 |
Модуль ADAM-3016 |
0,1000 |
|
Суммарная погрешность
измерительного канала, за исключением погрешности амплитудного модулятора, % |
||
|
Класс точности измерительного канала (по ГОСТ 8.401-80) 10 |
||
Проведя округление по правилам ГОСТ, получим суммарную погрешность, равную 8,842%.
Тогда класс точности спроектированной системы в соответствии с ГОСТ
8.401-80 будет равен 10[16].
Заключение
В результате выполнения настоящего курсового проекта была разработана информационно-измерительная система распределенного действия для контроля измерения веса.
Целесообразным является применение частотной модуляции при передаче сигнала, поскольку при передаче частотно-модулированного сигнала помехозащищенность в несколько раз превышает помехозащищенность при использовании амплитудной модуляции. Однако применение частотной модуляции оказывается достаточно дорогим. В первую очередь, это связано с высокими требованиями к характеристикам канальных фильтров, необходимых для разделения сигнала.
По заданию был задан широкий диапазон рабочих температур (70°С), что повлияло на результирующую погрешность измерительного канала. Именно температурная составляющая погрешности является превалирующей для разработанной системы. Таким образом, необходимо применять схемы термостабилизации, что неизбежно приведет к удорожанию измерительной системы.
Суммарная погрешность измерительного канала составила порядка 9%,в
соответствии с ГОСТ 8.401-80 измерительный канал имеет класс точности 10, что
является весьма удовлетворительным для промышленных измерений и контроля.
Список использованной литературы
1. Елисеев, В. Комплекс технических средств для автоматизации процессов взвешивания и дозирования / В.Елисеев // Современные технологии автоматизации. - 1999. - №1.
. Никитин, А. Автоматизированная система управления процессом изготовления медных анодов на Алмалыкском ГМК/ А. Никитин, А. Холимов, А. Трифонов, Г. Заманов, Д. Скрипчак // Современные технологии автоматизации. - 2008 - №3.
. Красных, Б. Учет муки и готовой продукции на булочно-кондитерском комбинате. / Б. Красных, И. Гильфанов // Современные технологии автоматизации. - 2000 - №3.
. Горелов, Г.В. Теория передачи сигналов на железнодорожном транспорте/ Г. В. Горелов, А. Ф. Фомин, А. А. Волков, В. К. Котов. - М.: Транспорт, 2001.
. Краткий каталог продукции/ Prosoft. Передовые технологии автоматизации, 2001.
. Булгаков, Н.А. Основные законы и формулы по математике и физике/ Н. А. Булгаков, И. А. Осипова - Тамбов: «Издательство ТГТУ», 2007.
. Бочаров, Л. Н Расчет электронных устройств на транзисторах / Л. Н. Бочаров, С. К. Жебряков, И. Ф. Колесников. - М., Энергия, 1978.
. Новицкий, П.В. Оценка погрешностей результатов измерений/ П. В. Новицкий, И. А. Зограф. - Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1985.
. Петров, Б.Е. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах/ Б. Е. Петров, В. А. Романюк. - М.: Высш.шк, 1989.
. Рябов, Н.А. Цифровые эквалайзеры// ИНФОРМОСТ. Радиоэлектроника и телекоммуникации. - 2005 -№4.