A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

Hasonló dokumentumok
Elektronikai alapgyakorlatok

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek

Mérési hibák

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész. Előadások (2.) 2011.

Méréstechnikai alapfogalmak

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Mérési hibák Méréstechnika VM, GM, MM 1

Mérés szerepe a mérnöki tudományokban Mértékegységrendszerek. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

MUNKAANYAG. Juhász Róbert. Méréstechnika alapjai. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

0 Általános műszer- és eszközismertető

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Sók oldáshőjének és jég olvadáshőjének meghatározása anizotermés hővezetéses kaloriméterrel

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS

STATISZTIKA I. Változékonyság (szóródás) A szóródás mutatószámai. Terjedelem. Forgalom terjedelem. Excel függvények. Függvénykategória: Statisztikai

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő Kábelszerelő Villanyszerelő 4

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

4. A mérések pontosságának megítélése

D/A konverter statikus hibáinak mérése

Méréstechnika GM, VI BSc 1

Digitális hőmérő Modell DM-300

1. előadás. Lineáris algebra numerikus módszerei. Hibaszámítás Számábrázolás Kerekítés, levágás Klasszikus hibaanalízis Abszolút hiba Relatív hiba

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Házi Feladat. Méréstechnika 1-3.

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Elektromos egyenáramú alapmérések

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Digitális multiméterek

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Peltier-elemek vizsgálata

Nagy számok törvényei Statisztikai mintavétel Várható érték becslése. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

Balatoni albedó(?)mérések

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. -a és 13. Melléklete szerint

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

Méréselmélet MI BSc 1

2. rész PC alapú mérőrendszer esetén hogyan történhet az adatok kezelése? Írjon pár 2-2 jellemző is az egyes esetekhez.

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. -a és 13. Melléklete szerint

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

A mérési eredmény megadása

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató

Mérés és modellezés 1

Matematikai geodéziai számítások 6.

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

Mérés és adatgyűjtés

Matematikai geodéziai számítások 6.

Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában

AX-7020 Felhasználói kézikönyv

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

Fajhő mérése. Mérést végezte: Horváth Bendegúz Mérőtárs neve: Olar Alex Mérés ideje: Jegyzőkönyv leadásának ideje:

A Föld középpontja felé szabadon eső test sebessége növekszik, azaz, a

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv

Mérési hibák Méréselmélet PE MIK MI, VI BSc 1

Felhasználói kézikönyv

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Kísérlettervezés alapfogalmak

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

1. Az előlap bemutatása

3. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Véletlen jelenség: okok rendszere hozza létre - nem ismerhetjük mind, ezért sztochasztikus.

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

írásbeli vizsgatevékenység

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Előrejelzett szélsebesség alapján számított teljesítménybecslés statisztikai korrekciójának lehetőségei

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

KVDP470 hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérő. Kezelési útmutató

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Kísérlettervezés alapfogalmak

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt

A sokaság/minta eloszlásának jellemzése

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter

Átírás:

A mérés A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell törekedni, minél közelebb kerülni a mérés során a valós mennyiség megismeréséhez.

Mérési hiba A mérési eredmény és a valóság között mindig tapasztalható eltérés, ez a mérési hiba. Okok: mérési eszközök pontatlansága az alkalmazott mérési módszer hibája általunk nem ismert külső fizikai behatások Cél: Megkeressük a mérendő fizikai mennység adott körülmények mellett elérhető legpontosabb becsült értékét.

Definíciók A helyes érték (x h ) a mérendő mennyiség valódi értékének adott körülmények melletti legpontosabb közelítése. Ez lehet pl. egy etalon (méterrúd Párizsban), vagy egy reprodukálható referenciaérték. A helyes érték legfontosabb tulajdonsága, hogy a valódi értékhez viszonyítva az eltérés elhanyagolhatóan kicsi.

A mérés hibája H = x m - x h A mérés hibája tehát a mért érték és a helyes érték különbsége. Ez egy el jeles mennyiség, és Ez egy előjeles mennyiség, és mértékegysége megegyezik a mérendő mennyiség mértékegységével. A mérés hibája más néven az abszolút hiba.

Korrekció A mérési hiba negatív előjellel vett értéke a korrekció (K). A helyes érték tehát: X h = x m + K Ez azt jelenti, hogy a mérési eredményhez az előre meghatározott és ismert korrekciót hozzáadva megkapjuk a mérés helyes értékét.

Relatív hiba Ha a mérési hibát elosztjuk a mért értékkel, akkor megkapjuk az ún. relatív hibát. Ez jellemzőbb adat, mivel a mérendő mennyiséghez viszonyítjuk a hiba nagyságát: h m = H m / x m Más szóval az abszolút hibát el kell osztani a mért értékkel, hogy hozzájussunk a relatív hibához. Szokásos a százalékos megadás is: h m [%] = (H m / x m ) * 100%

A gyakorlatban A valóságban nem ismerjük a hiba pontos értékét, sőt, a valódi értéket sem. Hiszen akkor nem kellene megmérnünk! A valóságban arra törekszünk, hogy a hiba nagyságát egy előző, megbízható mérésből, vagy a mérést terhelő ismert hibákból határozzuk meg. Majd ezután a kapott hibát ellentétes előjellel hozzáadjuk a mérési eredményhez.

Gyakorlati tanácsok DVM esetén az utolsó digit csak becsült Használjuk ki a műszer méréshatárait! Analóg alapműszernél mindig a skála utolsó harmadában mérünk! Analóg műszernél felléphet a parallaxis hiba (honnan nézzük) Műszerek belső ellenállása Ideális áram- és feszültségmérő?

A hibák forrásai A hibák két nagy csoportra oszthatóak természetükből adódóan: rendszeres hibák véletlen hibák Elvben minden hiba felbontható erre a két összetevőre, tehát mindkét fajta hiba adja az adott hibaérték eredőjét.

Rendszeres hibák Előre látható és kiszámítható hiba érték. A gyakorlatban egy sok egyedi mérésből felépülő mérési sorozatban a mérési eredmények átlagának és a mérendő mennyiség valódi értékének különbsége. Okai: műszerek energiafelvétele a mérendő áramkörből méréshatárváltás hibája interpolációs hiba (két skálaosztás között áll meg a mutató) hőmérsékleti hibák külső környezeti hatások okozta hibák mérési módszerből adódó hibák

Véletlen hibák Előre nem látható mértékű és így pontosan meg nem határozható értékű hiba. Az ilyen típusú hiba a fent említett mérési sorozat eredményeiből képzett átlag és az adott mérési eredmény különbsége. Okai: A véletlen hibáknak is vannak okai, akár az előzőek közül bármelyik. Csak éppen ennek nem vagyunk tudatában, nem ismerjük a hiba okát.

Műszerek pontossági osztályai Precíziós műszerek Üzemi műszerek 0,1 osztály 1,0 osztály 0,2 osztály 1,5 osztály 0,5 osztály 2,5 osztály 5,0 osztály

Feladat Mekkora egy 1,5 osztályú műszer maximális mérési hibája, ha a végkitérése 300 V, a mért feszültség pedig 230 V?

Megoldás A 300 V 1,5 %-a ±4,5 V A tényleges feszültség tehát 225,5 V és 234,5 V közé esik. A százalékos mérési hiba ezáltal megnövekszik: 4,5V/ 230V = 1,95 %. (relatív hiba!)

Mi következik ebből? Minél kisebb értéket mérünk, annál pontatlanabbak vagyunk az adott mérési tartományban Igyekezzünk tehát a méréshatárok felső Igyekezzünk tehát a méréshatárok felső harmadában mérni, minimalizálva ezzel a mérés relatív hibáját!

Mértékegység előtagok (prefixum)

Feladat