Крупнейшая бесплатная
информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов
РФ. Огромная база технических нормативов (более 150 тысяч документов) и полное собрание национальных стандартов, аутентичное официальной базе Госстандарта.
|
|||
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ МЕТОДИКА
РАСЧЕТА МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МИ 222-80 Москва 1981 СОДЕРЖАНИЕ РАЗРАБОТАНА: Всесоюзным научно-исследовательским институтом метрологии измерительных и управляющих систем (ВНИИМИУС) научно-производственного объединения «Система» Директор Е.Т. Удовиченко Начальник отдела № 10 Э.С. Браилов Руководитель темы В.Н. Сиверс Ответственные исполнители: Э.С. Браилов, Б.М. Ярошевич Всесоюзным научно-исследовательским институтом электроизмерительных приборов (ВНИИЭП) Директор В.Н. Иванов Зав. отделом № 15 С.М. Мандельштам Руководитель темы В.Н. Иванов Ответственный исполнитель Н.А. Желудева ПОДГОТОВЛЕНА К УТВЕРЖДЕНИЮ отделом № 11 Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии измерительных и управляющих систем (ВНИИМИУС) Начальник отдела № 11 Л.А. Коломийцев Начальник сектора Б.Д. Колпак УТВЕРЖДЕНА Научно-техническим советом Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии измерительных и управляющих систем (ВНИИМИУС) 1 марта 1980 г. (протокол № 2/80). Настоящая методика является основанием для составления частных методик расчетного определения метрологических характеристик (MX) измерительных каналов (ИК) конкретных ИИС по MX компонентов (см. приложение 1). Методика дает способы расчета значений MX ИК ИИС из числа регламентированных ГОСТ 8.009-72. Методика распространяется на ИК ИИС, которые составлены из последовательно включенных аналоговых компонентов с линейными функциями преобразования и нормированных MX (см. приложение 2), а также на ИК, содержащие дискретные компоненты, при условии, что погрешностью дискретности можно пренебречь, и устанавливает способы расчета MX ИК ИИС для статического, а также для динамического стационарного режимов измерения. Примечания: 1. Динамическим является режим измерений изменяющейся во времени величины, при котором динамическая составляющая погрешности заметно влияет на общую погрешность измерений. 2. Стационарным является режим, при котором математическое ожидание и дисперсия измеряемого сигнала не зависят от времени, а корреляционная функция зависит от разности времен. 3. Статическим является режим измерений, при котором динамическая составляющая погрешности пренебрежимо мало влияет на общую погрешность измерении, а измеряемую величину можно считать неизменной во времени. 1. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСЧЕТУ1.1. Для нормальных условий эксплуатации ИИС в статическом режиме в настоящей методике представлены формулы расчета: номинальной статической характеристики преобразования ИК ƒн(x) систематической составляющей Δс погрешности ИК; случайной составляющей погрешности ИК; погрешности Δ ИК. 1.2. Для рабочих условий эксплуатации ИИС в статическом режиме в настоящей методике представлены формулы расчета: наибольших допускаемых изменений MХ ИК, вызванных изменениями внешних влияющих величин и неинформативных параметров входного сигнала, Δl(ξ), функции влияния па MX измерительных каналов ψ(ξ). амплитудно- и фазочастотных характеристик ИК Ан(ω) и φн(ω); спектральной плотности случайной составляющей погрешности ИК . 1.4. Для рабочих условий эксплуатации в стационарном динамическом режиме в настоящей методике представлены формулы расчета функции влияния на MX, перечисленные в п. 1.3. 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА MX ИК2.1. В качестве исходных данных в настоящей методике используются нормированные в соответствии с ГОСТ 8.009-72 MX компонентов, составляющих ИК. 2.1.1. В формулах расчета MX ИК в статическом режиме в нормальных условиях эксплуатации использованы следующие MX компонентов, составляющих ИК: ƒнi(x) - номинальная статическая характеристика преобразования в виде формулы*; ___________ * Здесь и далее индекс i - номер компонента. характеристики систематической составляющей Δс погрешности: М[Δсi(x)] - математическое ожидание систематической составляющей погрешности компонента в виде линейной функции входного сигнала; σ[Δсi(x)] - среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности компонентов данного типа в виде функции входного сигнала или Δс.дi = λi - предел допускаемого значения систематической составляющей погрешности компонентов данного типа; характеристика случайной составляющей погрешности = æi- предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности компонентов данного типа. В расчетных формулах, полученных с учетом взаимного влияния каналов в многоканальных компонентах, входящих в состав ИИС, использованы следующие MX этих компонентов ИИС: ƒн1(x), ƒн2(x), ... - набор номинальных статических характеристик преобразования для каждого ИК каждого многоканального компонента, входящего в ИИС; М(Δс1), М(Δс2), ... - набор математических ожиданий систематических составляющих погрешности для каждого ИК каждого многоканального компонента, входящего в ИИС; σ(Δс1), σ(Δс2), ... - набор средних квадратических отклонений систематических составляющих погрешности для каждого ИК каждого многоканального компонента, входящего в ИИС. 2.1.2. В формулах расчета MX каналов в статическом режиме в рабочих условиях эксплуатации, кроме MX, указанных в п. 2.1.1, использованы следующие MX компонентов, составляющих ИК ИИС: наибольшее допускаемое изменение MX, перечисленных в п. 2.1.1, вызванное изменением внешних влияющих величин и неинформативных параметров входного сигнала, или функции влияния на MX компонентов, перечисленные в п. 2.1.1, в виде зависимости от влияющих величин. Aнi(ω) - номинальная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) компонента, входящего в ИК; φнi(ω) - номинальная фазочастотная характеристика (ФЧХ) компонента, входящего в ИК; ΔAi(ω) - наибольшее допускаемое отклонение АЧХ от номинального значения; Δφi(ω) - наибольшее допускаемое отклонение ФЧХ от номинального значения; - спектральная плотность случайной составляющей погрешности компонента данного типа, входящего в ИК. 2.1.4. В стационарном динамическом режиме измерения в рабочих условиях эксплуатации исходными данными наряду с характеристиками, указанными в п. 2.1.3, являются: ψΔAi(ξ1, ξ2, ...) - функция влияния на АЧХ компонента, входящего в ИК; ψΔφi(ξ1, ξ2, ...) - функция влияния на ФЧХ компонента, входящего в ИК; - функция влияния на спектральную плотность случайной составляющей погрешности компонента, входящего в ИК. Примечание. Характеристики, указанные в пп. 2.1.3 и 2.1.4, представлены в виде функции частоты (формулы, графика, таблицы). 2.2. Получение исходных данных для расчета. 2.2.1. MX компонентов, необходимые для расчета, следует брать из нормативно-технической документации. 2.2.2. В тех случаях, когда MX компонентов не заданы или представлены неполно, они должны быть определены путем экспериментального исследования компонентов с применением частных методик по определению MX компонентов. Примечания: 1. Требования к виду задания ИХ компонентов, входящих в ИК, согласуются с видом математических моделей, описанных в приложении 3. 2. MX компонентов полагаются детерминированными величинами. 2.2.3. Форма задания исходных данных - абсолютная. 3. РАСЧЕТ MX ИК ИИС В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ3.1. Расчет в номинальных условиях эксплуатации. 3.1.1. Номинальная статическая характеристика преобразования измерительного канала ƒнi(x) может быть рассчитана по формуле приложения 2, п. 1. Исходными данными для расчета являются: N - количество компонентов в канале; ƒнi(x) - номинальные статические характеристики преобразования каждого компонента (i = 1, 2, ... N). ƒнi(x) задается в виде линейных функций входного сигнала: ƒнi(x) = Aix + ai, где Ai и ai мультипликативная и аддитивная составляющие номинального преобразования компонента соответственно. 3.1.2. Формулы расчета характеристики систематической составляющей погрешности ИК в виде функций входного сигнала приведены в приложении 2, п. 2. Они дают возможность получить: М[Δс(х)] - математическое ожидание систематической составляющей погрешности ИК данного типа; σ[Δs(х)] - среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности ИК данного типа. Исходными данными для расчета являются: N - количество компонентов в канале; ƒнi(x) - номинальная статическая характеристика преобразования компонента данного типа в виде линейной зависимости от входного сигнала (i = 1, 2, ..., N): ƒнi(x) = Aix + ai; М[Δсi(х)] = Bix + bi - математическое ожидание систематической составляющей погрешности компонента данного типа в виде линейной функции входного сигнала; σ[Δсi(x)] - среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности компонентов данного типа (для всех компонентов), входящих в ИК, (i = 1, 2, ..., N). Для расчета σ[Δсi(x)] задается в виде функции входного сигнала х:
где G и - дисперсии мультипликативной и аддитивной соcтавляющих систематической погрешности соответственно. 3.1.3. Предел допускаемого значения систематической составляющей погрешности Δс.д ИК данного типа рассчитывается по формулам приложения 2, п. 3. Результатом расчета является числовое значение Δс.д. Взаимное влияние ИК не учитывается. Исходными данными для расчета являются: N - количество компонентов, входящих в ИК; [0 ... q] -диапазон изменения входного сигнала; ƒнi(x)-номинальная статическая характеристика преобразования каждого компонента, входящего в ИК, (i = 1, 2, ..., N). ƒнi(x) задается в виде функции входного сигнала: ƒнi(x) = Aix; Δс.дi - предел допускаемого значения систематической составляющей погрешности компонента данного типа, входящего в ИК (i = 1, 2, ..., N). Для расчета используется числовое значение Δс.дi. Рассчитываются следующие MX ИК ИИС: М[Δсi(х)] - математическое ожидание систематической составляющей погрешности ИК данного типа (для всех ИК ИИС i = 1, 2, ..., m); σ[Δсi(x)] - среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности ИК данного типа (для всех ИК ИИС i = 1, 2, ..., m). Исходными данными для расчета являются: m - количество ИК в многоканальных компонентах, входящих в ИИС; N - количество компонентов, входящих в ИК; ƒнji(x) -номинальная характеристика преобразования по одному каналу j-го компонента, входящего в ИК ИИС (j = 1, 2, ..., N). ƒнji(x) является линейной функцией входного сигнала i-гo канала компонента, входящего в ИИС: ƒнij(x) = Ajxi + aj при i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., N; М[Δсji(х)] -математическое ожидание систематической составляющей погрешности одного канала каждого компонента, входящего в ИК ИИС (j =1, 2, ..., N); М[Δсji(х)] является линейной комбинацией всех входных сигналов компонента:
где i - номер какого-либо выделенного канала; σ[Δсij(x)] - среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности по одному каналу каждого компонента (j = 1, 2, ..., N). σ[Δсij(x)] является функцией всех входных сигналов компонентов хк. (к - 1, 2, ..., m):
где i - номер какого-нибудь выделяемого канала. Расчетные формулы приведены в приложении 2, п. 4. Результатами расчета являются М(Δсi), σ(Δсi), выраженные функциями от всех входных сигналов многоканальной ИИС. 3.1.5. Предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности в ИК данного типа рассчитывается по формулам приложения 2, п. 5. Результатом расчета является числовое значение . Взаимное влияние ИК не учитывается. Исходными данными для расчета являются: N - количество компонентов, входящих в ИК; [0 ... q] - диапазон изменения входного сигнала; ƒнi(x) - номинальная статическая характеристика преобразования каждого компонента, входящего в ИК (i = 1, 2, ..., N). ƒнi(x) задается в виде функции входного сигнала: ƒнi(x) = Aix; Δс.дi - предел допускаемого значения систематической составляющей погрешности компонента данного типа, входящего в ИК (i = 1, 2, ..., N). Для расчета используют числовое значение Δс.дi; - предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности компонента данного типа, входящего в ИК (i = 1, 2, ..., N). N - количество компонентов в ИК; [0 ... q] - диапазон изменения входного сигнала; ƒнi(x) - номинальную статическую характеристику преобразования (для всех компонентов, входящих в ИК): ƒнi(x) = Aix Δдi - предел допускаемого значения погрешности компонентов данного тина (для всех компонентов, входящих в ИК). Примечание. Под пределом допускаемой погрешности измерительного преобразователя понимается наибольшее значение величины в диапазоне изменения входного сигнала (γ - постоянная величина, зависящая от закона распределения вероятностей погрешности). Вычисления проводятся по формулам, приведенным в приложении 2, п. 6. Результатом расчета является числовое значение Δд. 3.2. Расчет MX ИК в статическом режиме в рабочих условиях эксплуатации. 3.2.1. Формулы расчета функций влияния на характеристики систематической составляющей погрешности ИК дают возможность получить: ψM(Δc)(ξ1, ξ2, ...) - функцию влияния на М(Δc) ИК при совместном изменении влияющих величин; ψσ(Δc)(ξ1, ξ2, ...) - функцию влияния на σ(Δc) ИК при совместном изменении влияющих величин. В набор влияющих величин (ξ1, ξ2, ..., ξр) входят влияющие величины для каждого компонента, составляющего ИК. Взаимное влияние ИК не учитывается. Исходными данными для расчета являются: N - количество компонентов ИК, далее для каждого компонента, входящего в ИК, задаются: ƒнi(x), М[Δсi(х)], σ[Δсi(x)], в соответствии с п. 3.1.2. Примечание. При расчете предполагается, что для каждого компонента, входящего в ИК, набор влияющих величин один и тот же. ψM(Δci)(ξ1, ξ2, ...) - функция влияния на M(Δсi) при совместном изменении влияющих величин. Для расчета ψM(Δci) задается в виде функции (ξ1, ξ2, ..., ξр): ψM(Δci) = α1i(ξ1, ξ2, ..., ξр) + α2i(ξ1, ξ2, …, ξр)x, где х - информативный параметр входного сигнала; α1i(ξ1, ξ2, ..., ξр), α2i(ξ1, ξ2, ..., ξр) - функции влияющих величин; ψσ(Δci)(ξ1, ξ2, ..., ξр) - функция влияния на σ(Δci) при совместном изменении влияющих величин. Для расчета ψσ(Δci)(ξ1, ξ2, ..., ξр) задается в виде функции влияющих величин:
где b1i(ξ1, ξ2, ..., ξр), b2i(ξ1, ξ2, ..., ξр) - функции влияющих величин. Вычисления проводят по формулам, приведенным в приложении 2, п. 7. 3.2.2. Наибольшее допускаемое изменение Δс.д ИК рассчитывается по формулам приложения 2, п. 8. Результатом расчета является ΔΔс.д, выраженная в единицах Δс.д. Взаимное влияние ИК не учитывается. Исходными данными для расчета являются: N - количество компонентов в ИК; [0 ... q] - диапазон изменения информативного параметра входного сигнала. Далее для каждого компонента, входящего в ИК, задаются: ƒнi(x) = Aix; p - количество влияющих величин; ΔΔс.дi - наибольшее допускаемое изменение Δс.дi, ΔΔс.дi выражается в единицах Δс.дi: ΔΔс.дi = Кi Δс.дi; Кi > 0. 3.2.3. Наибольшее допускаемое изменение ИК рассчитывается по формулам приложения 2, п. 9. Результатом расчета является , выраженное в единицах . Взаимное влияние ИК не учитывается. Исходными данными для расчета являются: N - количество компонентов в ИК; [0 … q] - диапазон изменения информативного параметра входного сигнала. Далее для каждого компонента, входящего в ИК, задаются: ƒнi(x) = Aix; Δс.дi = λi; = æi; ΔΔс.дi(ξ1, ξ2, ..., ξр) = Кiλi; - наибольшее допускаемое изменение при совместном изменении влияющих величин, выражается в единицах : = li æi; li > 0. 3.2.4. Наибольшее допускаемое изменение Δд ИК при совместном изменении влияющих величин ΔΔд(ξ1, ξ2, ..., ξр) рассчитывается по формулам приложения 2, п. 10. Результатом расчета является ΔΔд, выраженное в единицах Δд. Взаимное влияние ИК не учитывается. Исходными данными для расчета являются: N - количество компонентов в ИК; [0 ... q] - диапазон изменения информативного параметра входного сигнала. Далее для каждого компонента, входящего в ИК, задаются: ƒнi(x) = Aix; Δдi = δi. 4. РАСЧЕТ MX ИК ИИС В СТАЦИОНАРНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ4.1. Расчет MX измерительных каналов в стационарном динамическом режиме в нормальных условиях эксплуатации. По формулам приложения 2, п. 11 можно рассчитать следующие MX ИК ИИС: Ан(ω) - номинальную АЧХ ИК данного типа; φн(ω) - номинальную ФЧХ ИК данного типа; ΔА(ω) - наибольшее допускаемое отклонение АЧХ от номинальной АЧХ ИК данного типа; Δφ(ω) - наибольшее допускаемое отклонение ФЧХ от номинальной ФЧХ ИК данного типа; -спектральную плотность случайной составляющей погрешности ИК данного типа. Результатом расчета являются перечисленные MX, выраженные в виде функций частоты. Исходными данными для расчета являются: N - количество компонентов, входящих в ИК; Анi(ω) - номинальная АЧХ каждого компонента, входящего в ИК; φнi(ω) - номинальная ФЧХ каждого компонента, входящего в ИК; ΔАi(ω) - наибольшее допускаемое отклонение АЧХ от номинальной АЧХ компонента данного типа, входящего в ИК; Δφi(ω) - наибольшее допускаемое отклонение ФЧХ от номинальной ФЧХ компонента данного типа, входящего в ИК; - спектральная плотность случайной составляющей погрешности компонента данного типа, входящего в ИК. 4.2. Расчет MX измерительных каналов в стационарном динамическом режиме в рабочих условиях эксплуатации. По формулам приложения 2, п. 12 можно рассчитать следующие MX измерительных каналов ИИС: ΨΔА(ξ1, ξ2, ..., ξр) - функцию влияния на ΔА(ω) при совместном изменении влияющих величин; ΨΔφ(ξ1, ξ2, ..., ξр) - функцию влияния на Δφ(ω) при совместном изменении влияющих величин; - функцию влияния на при совместном изменении влияющих величин. Исходными данными для расчета являются: исходные данные, указанные в п.4.1, а также р - количество влияющих величин; ΨΔАi(ξ1, ξ2, ..., ξр) - функция влияния на ΔАi(ω) компонента, входящего в ИК; ΨΔφi(ξ1, ξ2, ..., ξр) - функция влияния на Δφi(ω) компонента, входящего в ИК; - функция влияния на компонента, входящего в ИК. Примечание. Предполагается, что количество влияющих величин для каждого компонента, входящего в ИК, одинаково. Результатом расчета являются перечисленные функции влияния, выраженные функциями влияющих величин. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
|
Номер компонента |
Параметры |
|||
А, мВ/°C |
а |
В |
b, В |
|
1 |
1,515 |
0 |
0 |
0,67 · 10-5 |
2 |
100 |
0 |
-0,038 |
0 |
3 |
1 |
0 |
-0,00173 |
2,25 · 10-3 |
Вычислим по формулам приложения 2, п. 2:
В2 = 0,99877 В; В1 = 99,962 · 0,99877 = 99,839; В0 = 1,515 · 99,962 · 0,94877 = 151,2561; A0 = 1,515 · 100 = 151,5; b = 2,25 · 10-3 + 0,67 · 10-5; В1 = (2,25 + 0,66) · 10-3 = 2,91 мВ.
Окончательно, подставляя в формулу М[Δс(x)] = (В0 - А0)x + b - а, имеем М[Δс(x)] = 0,248 + 2,91 мВ.
2. Расчет предела допускаемого значения погрешности Δд
В данном пункте приводится пример расчета измерительного канала ИВК-7.
Структурная схема ИК представлена на рис. 2, где У - усилитель Ф799/4; К - коммутатор Ф799/2; Д - делитель напряжения; АЦП - аналого-цифровой преобразователь Ф41221.
Компоненты измерительного канала входят в состав агрегатного комплекса средств электроизмерительной техники (АСЭТ).
Усилитель Ф799/4 предназначен для усиления от 0 - 10 мВ до уровня сигнала 0 - 10 В.
Поминальная статическая характеристика усилителя имеет вид
fн1(x) = A1x,
где A1 = 10000 мВ/10 мВ = 1000.
Коммутатор Ф799/1 коммутирует сигналы 0 - 10 В. Номинальная статическая характеристика преобразования имеет вид
fн2(x) = A2x,
где A2 = 1.
Делитель предназначен для преобразования сигнала с выхода коммутатора 0 - 10 В до уровня 0 - 1 В.
Номинальная статическая характеристика преобразования делителя имеет вид
fн3(x) = 0,1x,
АЦП Ф4221. Принимаем номинальную характеристику преобразования АЦП
fн4(x) = x,
так как погрешность ИК будет в дальнейшем приводить ко входу АЦП. Режим работы канала статический.
Кроме перечисленных характеристик, использовались характеристики погрешности, взятые из паспортов приборов.
Усилитель Ф799/4. Нормированная основная приведенная погрешность составляет 0,1 %. Тогда Δд1 = 0,1 · 100-2 · 10000 мВ = 10 мВ.
Коммутатор Э799/2. Нормированная приведенная погрешность составляет 0,1 %. Тогда Δд2 = 0,1 · 100-2 · 10000 мВ = 10 мВ.
Делитель имеет погрешность намного меньше погрешностей остальных компонентов, поэтому считаем Δд3 = 0.
АЦП Ф4221. Нормированная основная приведенная погрешность составляет 0,2 %. Δд4 = 0,2 · 100-2 · 1000 мВ = 2 мВ.
Полученные характеристики, представленные в табл. 2, являются исходными данными для расчета.
Номер компонента |
Характеристика |
||
Аi |
Δдi, мВ |
Входной диапазон q, В |
|
1 |
1000 |
10 |
0 ... 10 · 10-3 |
2 |
1 |
10 |
0 ... 10 |
3 |
1 |
0 |
0 ... 10 |
4 |
1 |
2 |
0 ... 1 |
Вычислим:
q2 = 10 мВ · 1000 = 10000 мВ; q3 = 10000 мВ; q4 = 10000 мВ;
В1 = 1000 + 2а1 · 10/10 = 1000 + 2а2; В2 = 1 + 2а2 · 10/100000 = 1 + 2а2 · 10-4;
В3 = 1; В4 = 1 + 2а4 · 2/1000 = 1 + 4 · 10-3а4; В4 = 1;
В3 = 1 + 4 · 10-3а4; В2 = В3; В1 = В2 (1 + 2а2 · 10-4);
В0 = (1 + 4а2 · 10-3) · (1 + 2а2 · 10-4) · 1000 + 2а1); C12 = 1; C23 = 1;
C34 = 1; C13 = 1 + 2 · 10-4a2; C14 = 1 + 2a4 · 10-4; C24 = 1;
Учитывая, что аi £ 1, в полученных выражениях пренебрегаем членами порядка 10-6. В результате получим:
Составим функцию
Вычисляя V(a1, ..., a4) для всевозможных комбинаций a1, a2, a3, a4 и сравнивая их, находим max V(a1, a2, a3, a4) = 4,01 мВ, при этом a1 = a2 = a4 = 1.
Типовые структуры информационно-измерительных систем
Структурные единицы (компоненты) ИИС
1. Датчик с унифицированным выходным сигналом напряжения или тока (аналоговый).
2. Датчик с унифицированным аналоговым сигналом в виде периода (частоты) следования импульсов или интервала времени между двумя импульсами.
3. Датчик с унифицированным цифровым сигналом (двоичный код, двоично-десятичный код с весами 8-4-2-1, алфавитно-цифровой код).
4. Датчик с неунифицированным выходным сигналом, преобразующий измерительную характеристику или величину в сигнал произвольного вида (напряжение, ток - мгновенный или эффективный, частота, фаза, сопротивление, емкость, индуктивность, собственная частота колебательного контура):
4.1. Аналоговый непрерывный.
4.2. Аналоговый дискретный.
4.3. Цифровой.
5. Нормализующий преобразователь (преобразующий входной сигнал в унифицированный сигнал):
5.1. Преобразователь аналоговый напряжения, тока.
5.2. Преобразователь аналоговый импульсный.
5.3. Преобразователь с цифровым выходным сигналом.
6. Преобразователь унифицированных сигналов.
6.1. Аналогового непрерывного в аналоговый непрерывный.
6.2. Аналогового непрерывного в аналоговый дискретный и обратно.
6.3. Аналогоцифровой:
напряжения, тока в код;
периода, частоты, интервала, времени в код.
7. Коммутатор:
7.1. Аналоговых сигналов.
7.2. Импульсных сигналов.
7.3. Цифровых сигналов.
8. Спецвычислитель (мини-ЭВМ).
9. Память (микропроцессор):
9.1. Буферная.
9.2. Накопитель данных.
10. Средство отражения данных:
10.1. Визуального.
10.2. Документального.
10.3. Накопления.
11. Формирователь потока данных (для отбора данных от всех источников информации и формирование выходного потока с целью выдачи требуемой последовательности команд для управления источником информации).
12. Линия связи.
12.1. Проводная.
12.2. Радиосвязь.
13. Средство согласования сечений (интерфейс) и контролер.
Группы компонентов
По признаку единообразия описания свойств АС
1. Компоненты 1; 4.5; 5.1; 6.1 с непрерывными аналоговыми сигналами на входах и выходах.
2. Компоненты 7.1; 7.2, осуществляющие коммутацию непрерывных аналоговых сигналов.
3. Компоненты 2; 4.2: 5.2; 6.2 с аналоговыми сигналами на входе и выходе, один из которых или оба дискретные.
4. Компоненты 3; 4.4: 5.3; 6.3, а также цифровые измерительные приборы, осуществляющие аналого-цифровое преобразование.
5. Компоненты 7.4; 8, 9; 11; 12; 13; 14 с цифровыми сигналами на входе и выходе.
6. Компонент 10, осуществляющий визуальное и документальное отображение накопления цифровых данных.
Группы компонентов по признаку преобразования измерительной информации
№ п/п |
Вид преобразования измерительной информации |
Компонента |
Подсистема ИИС |
1 |
Аналоговое преобразование |
1; 4.1; 5.1; 6.1 |
I, II |
2 |
Аналого-дискретное преобразование |
2; 4.2; 5.2; 6.2 |
I, II |
3 |
Аналого-цифровое преобразование |
3; 4.3; 5.3; 6.3 |
I, II |
4 |
Коммутация аналоговых сигналов |
7.1 |
II |
5 |
Цифровое преобразование |
7.3; 8; 9; 11 - 14 |
III, IV |
6 |
Представление информации |
10.1; 10.2; 10.3 |
V |