测量仪表的质量一般来说用一个非常简单的问题展开评估:测量精度如何?自由选择最限于的测量仪表就必须认识一下影响测量不确定性的一些因素。这样反过来还可更加了解理解该类仪表的技术指标所所列的信息以及未列出的信息。 仪表测量的性能根据动态性(量程、响应时间)、准确度(重复性、精密度和灵敏度)以及稳定性(对老化及险恶环境的容差)来展开评估的。
其中,准确度(应当是仅次于容许误差,常常被叫作精度)一般来说被视作最重要的质量因素,也是最难以确定的因素。 灵敏度与准确度 测量输入变化与标准值变化之间的关系称作灵敏度。
理想情况下这种关系呈现出为极致线性,但在实际操作中所有测量皆不会不存在某些瑕疵或不确定性。 被测值与与标准值的一致性一般来说非常简单地称作“准确度”,但这是一个稍微模糊不清的术语。严苛定义的准确度一般来说还包括重复性。
重复性所指在测量条件恒定的情况下,仪器在反复测量时需要超过相近测量结果的能力(闻图1)。但是其有可能包括也有可能不包括湿滞、温度依赖性、非线性和长年稳定性。
重复性本身一般来说是测量不确定性的次要来源,如果精度规范不包括其它不确定性,则其可能会导致对实际测量性能的错误印象。 测量值与未知标准值之间的关系往往被称作传递函数。请求闻图2,当测量值调整时,这种关系也将根据未知校准基准展开微调。
理想情况下,传递函数呈现出为横跨整个量程的极致线性,但在实际操作中大多数测量皆不会因被测量的大小有所不同而在灵敏度上再次发生一些变化。 这种类型的瑕疵被称作非线性(闻图3)。这种现象一般来说在量程的无限大处比较突出。因此,核实精度规范否包括非线性以及精度否限于于全量程范围十分适当。
若非如此,那么就有理由对相似极限值的测量精度回应猜测。 湿滞是指与被测变量变化方向有关的测量灵敏度变化(闻图4)。
这有可能是造成某些湿度传感器测量不确认的最重要原因,而这些传感器使用不易吸附水分子的材料生产而出。如果规定的精度未标明否包括湿滞,那么导致这一测量不确定性的原因就不会显得不具体。此外,如果校准顺序仅有按一个方向展开,湿滞的起到在校准过程中将会表明出来,而如果技术规范中忽视了湿滞,那么也将无法掌控测量中的湿滞水平。维萨拉薄膜聚合物传感器的湿滞完全可以忽略不计,并且一直在规定精度之内。
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