A. 儀的誤差分哪幾類產生的原因各是什麼是否都能消除
1、儀器和儀表誤差
由儀器儀表本身及其附件所引入,出於儀器的電氣或機械性能不完善所產生的誤差。比如:電橋中的標准電阻,示波器的探極線等都含有誤差。儀器,儀表的零位偏移,刻度不準確,以及非線性等引起的誤差均屬於儀器誤差。
2、方法誤差
是指由於使用的測量方法不完善,理論依據不嚴密,對某些經典測量方法做了不適當的修改簡化所產生的誤差,即凡是在測量結果的表達式中沒有得到反映的因素,而實際上這些因素又起作用時所引起的誤差,我們又稱為理論誤差。比如:用普通萬用表測量電路中高阻值電阻兩端的電壓時,由於萬用表電壓擋內阻不高而形成分流,就會引起測量誤差。
3、使用誤差
又稱為操作誤差,是指在使用儀器過程中,因安裝,調節,布置,使用不當而引起的誤差。比如:按規定應垂直放置的儀表卻水平放置,儀器接地不良,因測試引線太長而造成損耗或未考慮阻抗匹配,未按操作規程在沒有預熱,調節,校正後就迸行測量等,都會產生使用誤差。
4、影響誤差
又稱為環境誤差,是指由於受到溫度,濕度,氣壓,電磁場,機械振動,聲音,光,放射性等影響所造成的附加誤差。
5、人身誤差
由於人的感覺器官和運動器官的限制所造成的誤差。對於某些需藉助於人眼,人耳來判斷結果的測量,以及需進行人工調節等的測量工作,均會引入人身誤差。比如:讀錯刻度,念錯讀數等。
B. 什麼叫基本誤差和附加誤差
基本誤差:在規定的工作條件下,儀表本身存在的誤差就是基本誤差,這里的工作條件是指溫度、濕度、壓力、電磁場強度、電源電壓及頻率等;
測量誤差:測量值與實際值之見的偏差即為測量誤差。測量誤差是一個較大的概念,其中有絕對誤差、相對誤差、引用誤差和最大引用誤差。
附加誤差:當測量工作條件發生變化時,儀表本身的誤差也會增加,這種因工作條件的變化而產生的誤差,即為附加誤差。
由外界環境引起的誤差為附加誤差。系統誤差是儀表本身的結構、元件引起的誤差,疏忽誤差是由於測量人員工作不負責所引起的誤差。
儀表的基本誤差是指儀表在規定的參比工作條件下,既該儀表在標准工作條件下的最大誤差,一般儀表的基本誤差也就是該儀表的允許誤差。附加誤差是儀表在非規定的參比工作條件下使用時另外產生的誤差,如電源波動附加誤差、溫度附加誤差等。
C. 83. 如何消除系統誤差
系統誤差是指在相同條件下多次測量同一量時,誤差的大小和符號均保持不變,而在條件改變時遵從一定規律變化的誤差。
產生的原因不同,消除方法也不同
(1)、測量儀表的誤差:包括儀表本身不完善而造成的基本誤差,以及由於儀表工作條件改變而造成的誤差。消除方法:重新配置合適的儀表或對測量儀表進行校正,盡量滿足儀表要求的工作條件。
(2)、測量方法的誤差:由於所用的測量方法不完善而引起的誤差。消除方法:採用合適的測量方法。
(3)、儀表受外磁場的影響。消除方法:對同一量進行兩次測量,使測量結果中的系統誤差一次為正,一次為負,取其結果的平均值後,就能消除系統誤差。例如,為消除外磁場對電流表讀數的影響,可將電流表放置的位置調換180度後再測量一次,則在兩種位置下測得結果的誤差符號必然是一正一負,取其平均值後,就能消除這種由外磁場響而引起的系統誤差了。
(4)、儀表本身不完善和外界因素影響造成的誤差。1、採用替代法:用已知量去代替被測量,並使儀表的工作狀態保持不變。由已知量的數值便可求得被測量(兩者相等)。2、已知儀表校正曲線的情況下可引入較正值。
D. 什麼叫基本誤差什麼叫附加誤差
基本誤差是指儀器、儀表在規定的標准(額定)條件下所具有的誤差。
附加誤差是指儀器、儀表使用條件偏離額定條件時就會出現附加誤差。
使用儀表進行測量時,應根據使用條件在基本誤差上再分別 加上各項附加誤差。
E. 如何調整消除常值系統誤差
調整消除常值系統誤差:產生的原因不同,消除方法也不同。
測量儀表的誤差:包括儀表本身不完善而造成的基本誤差,以及由於儀表工作條件改變而造成的誤差。
消除方法:重新配置合適的儀表或對測量儀表進行校正,盡量滿足儀表要求的工作條件。
測量方法的誤差:由於所用的測量方法不完善而引起的誤差。消除方法:採用合適的測量方法。

系統誤差
是與分析過程中某些固定的原因引起的一類誤差,它具有重復性、單向性、可測性。即在相同的條件下,重復測定時會重復出現,使測定結果系統偏高或系統偏低,其數值大小也有一定的規律。
例如,測定的結果雖然精密度不錯,但由於系統誤差的存在,導致測定數據的平均值顯著偏離其真值。如果能找出產生誤差的原因,並設法測定出其大小,那麼系統誤差可以通過校正的方法予以減少或者消除,系統誤差是定量分析中誤差主要來源。
F. 儀器儀表檢修維修的方法與秘訣
儀器儀表現在的普及范圍已經十分的廣,我們在生活中也會經常接觸到,那麼對於故障了的儀器儀表應該怎麼對其進行維修呢?以下是我為你整理的儀器儀表檢修的方法,希望能幫到你。
1.面板壓縮法
面板壓縮法利用儀器儀表面板上控制著機內電路的開關、旋鈕、插孔、按鈕和指示設備等進行故障壓縮的方法。面板壓縮法是確定故障現象、判斷故障部級常用的一種外部壓縮故障方法。
但是,由於儀器儀表面板不一定那麼齊全和不一定都控制著確定故障的最佳部位,因此,有時候難以完全肯定故障存在范圍,還需要與其他方法相配合。所以,一般來說,面板壓縮法是一種有效的輔助方法。
2.直接感受法
利用眼、耳、鼻、手的直接感覺進行判斷的方法,它是檢修中不可缺少的輔助手段。部、級、路、點整個檢修壓縮過程中,都可以結合運用。在判斷出故障找點時,有時尤其顯得重要。
3.追蹤尋跡法
追蹤尋跡法是檢修儀器儀表靈敏度低等故障的基本方法,它包括干擾追法、信號追蹤法和信號尋跡法三種。
(1)干擾追蹤法。用手拿小起子由儀器儀表的末級向前逐級輕敲各電子器件各級,同時根據執行器中動作的大小、揚聲器聲音的有無來判斷故障部、級的方法。
例如,在干擾追蹤道程中,發現敲某一級正常,當敲到前一級時無聲或聲音很小,則後級與前級的極間就為故障部位干擾追蹤是檢修儀器儀表常用的一種基本方法。
(2)信號追蹤法。用信號產生器由後向前逐級、分別地將音頻、中頻、高頻信號輸入到儀器儀表的各級,與此同時,從終端機件中所獲得的輸出大小和有無異常現象來檢查各級的工作是否正常,從而確定故障級。
(3)信號尋跡法。利用信號尋跡器(最簡單的是一個半導體二極體與耳機組成的檢波器)檢查壓縮儀器儀表故障的方法。其方法是:從信號產生器輸出一定的信號加到待修的儀器儀表上,用信號尋跡器自前級向後級逐級監聽信號,從而確定故障級。
4.對比代換法
對比代換法是用兩種同類型的儀器儀表、組件、器件和元件等進行比較和互換,以鑒別好壞、正常與否的壓縮故障的方法。在缺乏儀表或對儀器儀表比較生疏的情況下,對比代換法是鑒別好壞、正常與否的較為簡易的基本方法。
5.測試鑒別法
測試鑒別法是利用儀表測量電路數據進行數量鑒別的方法。
它是壓縮故障路、點最常用的基本方法。測試鑒別法又分為加電測試和不加電測試兩種。
加電測試,包括儀器儀表有關電壓、電流的測試,電路元件參數的測試,和儀器儀表主要技術指標的測試三種。最常用的是電壓、電流的測試。
不加電測試,是指對儀器儀表的有關線路、器件、元件和絕緣電阻的測試。用測試的數據與正常時數據對比,就可以鑒別器儀表有無故障及故障范圍。
6.啞級分割法
啞級法主要用於檢修儀器儀表的叫聲、嗡聲(交流聲)與雜訊等故障。
具體做法是:用大容量的電容器或短路棒,自前向後逐級短路各儀器儀表的信號輸入電路、信號輸出電路,以確定故障部、級(若被短路的電路內有直流電壓,則應用電容器短路,以免發生意外)。
如短路某級時,故障現象不變或影響很小,而短路後一級時,故障消失,則該後級與前級之間以及有關電路就是故障的所在。
分割法主要用於檢修多支路的故障。分割法是在測量、分析判斷的基礎上,結合儀器儀表具體結構,確定適當的分割點進行分割以壓縮故障的方法。
分割方式,看具體儀器儀表而定,可以扳動控制轉換組件,拔掉插接組件或器件,松開連接線的固定螺釘或焊開接點等,但必須避免過多的開焊,並在焊接過程中,防止燙傷導線或元件,注意焊接質量。
1.性能測試常用儀器儀表
對中、小功率開關電源進行常規測試所需配置的儀器儀表主要包括:
(1)交、直流數字電壓表(亦可用數字萬用表代替)。
(2)數字萬用表,例如VC 890D、VC9808A+型數字萬用表。
(3)指針式萬用表,例如500型萬用表。
(4)示波器,例如帶CRT顯示的SS-7802 示波器,以便於對電壓、電流波形進行觀察與分析。
(5)0.5級良流電流表1塊,例如C3-A型。
(6)0~250V、0~2A功率計(瓦特表)測量交流輸入功率用。
(7)220V/220V、0.5kVA電源隔離變壓器。
(8)0~250V、O.5kVA自耦調壓器,如TDGC2-0.5型自耦調壓器。
另外可准備lkW、100Ω的電阻絲1根,作為開關電源的假負載RL。在業余條件下可用電爐絲代替,但測量時間應盡量短,以免電爐絲發熱後引起電阻值改變。
2.外圍元器件常用的測試儀器儀表
(1)數字萬用表、指針萬用表;
(2)數字電感、電容表(或萬用電橋);
(3)示波器;
(4)晶體管測試儀(或晶體管特性圖示儀);
(5)直流穩壓電源。
選擇一台儀器儀表,對於工廠而言講求的是實用和經濟,因為工廠不是實驗室,對測量儀表的要求是:在能滿足生產和工藝對測量參數誤差指標的前提下,在有限的投資范圍內選擇精度能達到要求、且性能穩定,是正規生產廠家出品的儀器儀表,那這樣是最理想的。
對於一些高要求的客戶,上來就說要准確度等級高的產品,並且用料要用最好的,當然,這是生產廠家都歡迎的,這樣的客戶不計成本,只需要質量可靠。在此,提醒用戶,不要一味的追求國外的高品質儀表,關鍵切合自身實際使用情況、設備投入成本、售後服務等統籌考慮,以免造成投入過大的開支,萬一出現問題而得不到應有的服務。
我們知道反映誤差大小的程度稱為准確度,准確度高的儀器儀表它的測量誤差小,准確度低的儀器儀表它的測量誤差相應的就大。在生產現場衡量儀器儀表的“准確度”,就是:在儀器儀表精度能滿足使用的前提下,重要的是選擇長期穩定性好的產品。因為在現場使用的儀表是根本不具備標准環境條件的,因此現場運行的儀表其誤差還應該包括環境溫度、濕度、振動、電磁干擾、電源波動等產生的附加誤差,即綜合誤差。
看一台儀器儀表質量的好壞不能僅看準確度,重要的還是要綜合考慮環境溫度、濕度振動、電磁干擾、電源波動等參數的影響。對於測量要求較高的場合,當然對儀表的綜合誤差要求是越小越好,這時最好對該儀表的附加誤差通過測試,以便選型和擇優使用。
工業生產對自動化的要求及依賴性越來越高,生產要高效、穩定就必須有穩定可靠的控制儀表,而要保證穩定可靠的控制,其前提是以現場測量參數的可靠性和穩定性為基礎的。所以對現場使用的儀表提出了更高的要求,要求其長期穩定、高度可靠,這是用戶最關心的問題,因此在測量准確度滿足使用要求的前提下,選擇長期穩定性和可靠性高的儀器儀表是最重要的評判標准。