1993年6月14日,《號筒揚聲器測量方法》發(fā)布。
1994年2月1日,《號筒揚聲器測量方法》實施。
主要起草單位:天津真美電聲器材公司 。
頻率低,無法產(chǎn)生機械振動,不能達到發(fā)聲效果,
用LM386做的6V單電源、8Ω/0.5W橋式功率放大器,
采用低阻輸出時,將揚聲器串聯(lián)、并聯(lián)或混聯(lián)之后直接接到功放機的輸出端子上,配接可按三步進行:①揚聲器的額定功率之和應等于功放機的額定輸出功率。 ②根據(jù)每只揚聲器的阻抗應用串、并聯(lián)特點計算出總阻抗R揚,確...
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談汽車揚聲器功率 在市面上,揚聲器的功率標注,不管是額定功率還是最大(峰值)功率,可謂“五花八門、玲 瑯滿目、各有千秋”,當然,車用揚聲器也不例外,甚至更離譜。從國內(nèi)的不知名品牌到知名品牌, 再到國外的知名品牌, 從低檔到中檔到高檔產(chǎn)品, 在功率的標注上都存在許多不規(guī)范、 不合理的現(xiàn) 象。 以下是兩家揚聲器廠生產(chǎn)的車用同軸揚聲器的功率標注表: 例一 :(該廠家未對產(chǎn)品作額定或峰值功率的區(qū)分) 口徑 (英寸 ) 4” 5.25” 6.5” 8” 6*9” 功率 (W) 90 120 150 240 240 例二: 口徑 (英寸 ) 4” 5.25” 6.5” 6*9” 10” 12” 額定功率 40W 50W 60W 100W 300W 400W 峰值功率 100W 125W 150W 260W 800W 1000W 從例一中看出 ,該廠標出的功率值較近似于峰值功率 ,但又未說明是額定
1.根據(jù)測量條件分為
(1)等精度測量:用相同儀表與測量方法對同一被測量進行多次重復測量
(2)不等精度測量:用不同精度的儀表或不同的測量方法, 或在環(huán)境條件相差很大時對同一被測量進行多次重復測量
2.根據(jù)被測量變化的快慢分為
(1)靜態(tài)測量
(2)動態(tài)測量
1.直接測量法:不必測量與被測量有函數(shù)關(guān)系的其他量,而能直接得到被測量值的測量方法。
2.間接測量法:通過測量與被測量有函數(shù)關(guān)系的其他量來得到被測量值的測量方法。
3.定義測量法:根據(jù)量的定義來確定該量的測量方法。
4.靜態(tài)測量方法:確定可以認為不隨時間變化的量值的測量方法。
5.動態(tài)測量方法:確定隨時間變化量值的瞬間量值的測定方法。
6.直接比較測量法:將被測量直接與已知其值的同種量相比較的測量方法。
7.微差測量法:將被測量與只有微小差別的已知同等量相比較,通過測量這兩個量值間的差值來確定被測量值的測量方法。
(1)正態(tài)分布
隨機誤差具有以下特征:
① 絕對值相等的正誤差與負誤差出現(xiàn)的次數(shù)大致相等——對稱性;
② 在一定測量條件下的有限測量值中,其隨機誤差的絕對值不會超過一定的界限——有界性;
③ 絕對值小的誤差出現(xiàn)的次數(shù)比絕對值大的誤差出現(xiàn)的次數(shù)多——單峰性;
④對同一量值進行多次測量,其誤差的算術(shù)平均值隨著測量次數(shù)n的增加趨向于零——抵償性。(凡是具有抵償性的誤差原則上可以按隨機誤差來處理);
這種誤差的特征符合正態(tài)分布
(2)隨機誤差的數(shù)字特征:如圖所示:
(3)用測量的均值代替真值;
(4)有限次測量中,算術(shù)平均值不可能等于真值;
(5)正態(tài)分布隨機誤差的概率計算
當k=±1時, Pa=0.6827, 即測量結(jié)果中隨機誤差出現(xiàn)在-σ~ σ范圍內(nèi)的概率為68.27%, 而|v|>σ的概率為31.73%。出現(xiàn)在-3σ~ 3σ范圍內(nèi)的概率是99.73%, 因此可以認為絕對值大于3σ的誤差是不可能出現(xiàn)的, 通常把這個誤差稱為極限誤差。
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例題:見圖所示:
(6)不等精度直接測量的權(quán)與誤差
1.在不等精度測量時, 對同一被測量進行m組測量, 得到m組測量列(進行多次測量的一組數(shù)據(jù)稱為一測量列)的測量結(jié)果及其誤差, 它們不能同等看待。精度高的測量列具有較高的可靠性, 將這種可靠性的大小稱為“權(quán)”。
2.“權(quán)”可理解為各組測量結(jié)果相對的可信賴程度。 測量次數(shù)多, 測量方法完善, 測量儀表精度高, 測量的環(huán)境條件好, 測量人員的水平高, 則測量結(jié)果可靠, 其權(quán)也大。權(quán)是相比較而存在的。 權(quán)用符號p表示, 有兩種計算方法: "para" label-module="para">
① 用各組測量列的測量次數(shù)n的比值表示, 并取測量次數(shù)較小的測量列的權(quán)為1,則有
p1∶p2∶…∶pm=n1∶n2∶…∶nm
② 用各組測量列的誤差平方的倒數(shù)的比值表示, 并取誤差較大的測量列的權(quán)為1, 則有
p1∶p2∶…∶pm=(1/σ1)^2:(1/σ2)^2:(1/σ3)^2:……(1/σm)^2
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(1)系統(tǒng)誤差產(chǎn)生的原因
①傳感器、儀表不準確(刻度不準、放大關(guān)系不準確)
②測量方法不完善(如儀表內(nèi)阻未考慮)
③安裝不當
④環(huán)境不合
⑤操作不當;
(2)系統(tǒng)誤差的判別
①實驗對比法,例如一臺測量儀表本身存在固定的系統(tǒng)誤差,即使進行多次測量也不能發(fā)現(xiàn),只有用更高一級精度的測量儀表測量時,才能發(fā)現(xiàn)這臺測量儀表的系統(tǒng)誤差;
②殘余誤差觀察法(繪出先后次序排列的殘差);
③準則檢驗法
馬利科夫判據(jù)是將殘余誤差前后各半分兩組, 若“Σvi前”與“Σvi后”之差明顯不為零, 則可能含有線性系統(tǒng)誤差。
阿貝檢驗法則檢查殘余誤差是否偏離正態(tài)分布, 若偏離, 則可能存在變化的系統(tǒng)誤差。將測量值的殘余誤差按測量順序排列,且設(shè)A=v12 v22 … vn2, B=(v1-v2)2 (v2-v3)2"para" label-module="para">
若|B/2A-1|>1/n^1/2,則可能含有變化的系統(tǒng)誤差。
(3)系統(tǒng)誤差的消除
在測量結(jié)果中進行修正 已知系統(tǒng)誤差, 變值系統(tǒng)誤差, 未知系統(tǒng)誤差
消除系統(tǒng)誤差的根源 根源
在測量系統(tǒng)中采用補償措施
實時反饋修正
剔除壞值的幾條原則:
(1)3σ準則(萊以達準則):如果一組測量數(shù)據(jù)中某個測量值的殘余誤差的絕對值|vi|>3σ時, 則該測量值為可疑值(壞值), 應剔除。
(2)肖維勒準則:假設(shè)多次重復測量所得n個測量值中, 某個測量值的殘余誤差|vi|>Zcσ,則剔除此數(shù)據(jù)。實用中Zc<3, 所以在一定程度上彌補了3σ準則的不足。
(3)格拉布斯準則:某個測量值的殘余誤差的絕對值|vi|>Gσ, 則判斷此值中含有粗大誤差, 應予剔除。 G值與重復測量次數(shù)n和置信概率Pa有關(guān)。
解題步驟:如圖所示:
(1)誤差的合成:如圖所示:
絕對誤差的合成(例題):
用手動平衡電橋測量電阻RX。已知R1=100Ω, R2=1000Ω, RN=100Ω,各橋臂電阻的恒值系統(tǒng)誤差分別為ΔR1=0.1Ω, ΔR2=0.5Ω, ΔRN=0.1Ω。求消除恒值系統(tǒng)誤差后的RX.
(2)最小二乘法的應用:
推導過程,如圖冊所示:
最小二乘法應用例子:如圖冊所示:
5.用經(jīng)驗公式擬合實驗數(shù)據(jù)——回歸分析
用經(jīng)驗公式擬合實驗數(shù)據(jù),工程上把這種方法稱為回歸分析?;貧w分析就是應用數(shù)理統(tǒng)計的方法,對實驗數(shù)據(jù)進行分析和處理,從而得出反映變量間相互關(guān)系的經(jīng)驗公式,也稱回歸方程。
測量方法是指人們認識自然界事物的一種手段,例如:要知道某塊金屬的質(zhì)量,可以用天平這種儀器來測量,而使用天平就是一種測量質(zhì)量的方法 。
地質(zhì)測量方法是測繪地質(zhì)圖的方法。
基本內(nèi)容是:①地層劃分與對比,主要根據(jù)巖石性質(zhì)、巖石組合、古生物及地層學的原理與方法;運用地層剖面測量解決此項任務。最終成果是調(diào)查區(qū)的綜合地層柱狀圖;②路線地質(zhì)調(diào)查。沿走向追索以查明界線性質(zhì)、特征、地質(zhì)體沿走向的變化,用橫穿路線(路線方向與地質(zhì)界線或地質(zhì)體走向大致垂直)以查明地質(zhì)體的性質(zhì)及其橫向變化。
地質(zhì)測量的精細程度及主要任務取決于比例尺,一般分為小比例尺(1/20萬~1/100分以上),中比例尺(1/5萬~1/1萬)和大比例尺(1/5千~1/5百以下)三種。小比例尺圖的填圖單元(被測地質(zhì)體單元)較大。填圖面積大,地質(zhì)點及觀測線的間距大。反映區(qū)域性地質(zhì)規(guī)律;大比例尺圖的填圖單元劃分很細。地質(zhì)體的細微特征均應反映,填圖面積很小,地質(zhì)點及觀測線間距很小。一般用于礦體、地基及重要地質(zhì)意義地區(qū)。一般在某區(qū)進行地質(zhì)測量時先作小比例尺測量,然后逐步向大比例尺過渡。從第一張地質(zhì)圖問世以來已有近150年的發(fā)展歷史。地質(zhì)測量方法隨著地質(zhì)基礎(chǔ)科學的發(fā)展而前進。遙測遙感技術(shù)、計算機技術(shù)、地球物理與地球化學技術(shù)的引進是地質(zhì)測量方法的發(fā)展趨勢 。