浅谈摩托车光信号装置配光性能国家标准

2024-05-14

浅谈摩托车光信号装置配光性能国家标准(精选2篇)

篇1:浅谈摩托车光信号装置配光性能国家标准

浅谈摩托车光信号装置配光性能国家标准

近期发布实施的GB 17510-标准的修订依据为版ECE R50(Revision 1),主要

作 者:王华 申亚飞 Wang Hua Shen Yafei 作者单位:国家机动车产品质量监督检验中心(上海刊 名:摩托车技术英文刊名:MOTORCYCLE TECHNOLOGY年,卷(期):“”(7)分类号:U4关键词:摩托车 光信号装置 配光性能 标准研究

篇2:浅谈摩托车光信号装置配光性能国家标准

1 测量标准的组成与工作原理

根据JJG602-1996《低频信号发生器检定规程》的原则, 此项标准主要由SC-7201型频率计、BSIA失真度仪、JH811毫伏表组成, 检定方法采用直接测量法进行各项指标的检定。

2 测量标准不确定度的评定

根据JJG602-1996《低频信号发生器检定规程》的技术指标可知:其主要检定项目为:频率准确度、频率稳定度、幅频特性、输出信号失真度、衰减器误差、电压指示表检定等, 主要对SC-7201型频率计、BSIA失真度仪、JH811毫伏表示值误差进行分析即可。

数学模型如下:

式中:Yi-被测信号源量值;Ys-标准仪器显示值;δ-示值误差。

标准不确定度uc的评定根据数学模型, 被测仪器基本误差的不确定度将取决于输入量Yi和Ys的不确定度。

2.1 频率计

输入量Yi的不确定度主要是来源于标准器的测量重复性, 通过连续测量得到。

对信号源1kHz频率点, 连续测量6次, 测量数据如下:1.0132、1.0112、1.0125、1.0116、1.0147、1.0122, 。根据贝塞尔公式, 计算实验标准偏差为:

输入量Ys的不确定度, 可根据技术说明书和检定证书, 采用B类方法进行评定。

根据技术说明书, SC-7201型频率计的准确度为:±1.0×10-8Hz。在测量1kHz时e= (±1.0×10-8×10-3×1) k Hz=1.0×10-11kHz, 半宽度a=1.0×10-11kHz, 在区间内可认为服从均匀分布, 包含因子, 则标准不确定度ug=a/k=1.0×10-11/kHz=5.8×10-9Hz。

合成标准不确定度:

uc==kHz=0.51Hz

扩展不确定度:k=2

频率计:U=kuc=2×5.1×10-4kHz=1.0Hz

相对1kHz时扩展不确定度:1.0 Hz/1kHz×100%=0.1%

2.2 失真度仪

输入量Yi的不确定度主要是来源于标准器的测量重复性, 可通过连续测量得到。

对同一台被测仪器以1%失真度进行测试, 在相同的条件下, 连续测量10次, 测量数据如下:0.990、0.992、0.992、0.990、0.990、0.992、0.990、0.998、0.990、0.992.根据公式计算得出:

us=0.0008%

输入量Ys的不确定度, 可根据技术说明书和检定证书, 采用B类方法进行评定。

根据技术说明书, 失真度仪的准确度为:±10%, 在失真度仪输出1%时, e=10%×1%=0.1×1%=0.1%, 半宽度a=0.1%, 在区间内可认为服从均匀分布, 包含因子k=, 则标准不确定度uz=a/k=0.1/%=0.06%。

合成标准不确定度:

uc=%=0.06%

扩展不确定度:k=2

失真度仪:U=kuc=2×0.06%=0.12%

相对1%扩展不确定度为:0.12%/1%×100%=12%

2.3 毫伏表

输入量Yi的不确定度主要是来源于标准器的测量重复性, 可通过连续测量得到。

对同一台被测仪器以1V点进行测试, 在相同的条件下, 连续测量10次, 测量数据如下:1.05、1.01、1.00、1.03、1.02、1.04、1.01、1.03、1.02、1.02.根据公式计算得出:

uh=4.7×10-3V

其中还可以在用B类方法评定其不确定度, 在评定过程中需要严格技术检定证书和技术说明书内容。

根据技术说明书, 毫伏表的准确度为:±5%, 在输出电压1V时, e=5%×1V=0.05V, 半宽度a=0.05V, 在区间内可认为服从均匀分布, 包含因子k=, 则标准不确定度uf=a/k=0.05/V=2.9×10-2V。

合成标准不确定度:

uc=V=2.9×10-2V

扩展不确定度:k=2

毫伏表:U=kuc=2×2.9×10-2 V=5.8×10-2V

相对1V时扩展不确定度为:5.8×10-2V/1V×100%=5.8%

3 测量标准重复性和稳定性

测量标准的重复性应小于合成标准不确定度的三分之二。

3.1 频率计测量重复性

在装置正常工作条件下, 用高稳频率标准对频率计10kHz频率点连续测量10次, 测量数据如下:10.0002、10.0002、10.0003、10.0004、10.0003、10.0003、10.0004、10.0003、10.0003、10.0003。

根据S=0.07Hz

S<2/3 uc标准装置重复性符合要求。

3.2 失真度仪测量重复性

在装置正常工作条件下, 以1%挡对同一台示值稳定的信号源连续测量10次, 测量数据如下:0.990、0.992、0.990、0.994、0.993、0.992、0.992、0.994、0.992、0.993.

根据S=0.001%

S<2/3 uc标准装置重复性符合要求。

3.3 毫伏表测量重复性

在装置正常工作条件下, 以0.3V点对同一台示值稳定的信号源连续测量10次, 测量数据如下:0.3010、0.3015、0.3015、0.3015、0.3020、0.3025、0.3020、0.3020、0.3025、0.3020.

根据S==4.7×10-4V

S<2/3 uC标准装置重复性符合要求。

4 测量标准稳定性

4.1 频率计稳定性

在装置正常工作条件下, 用同一台示值稳定的信号源对1kHz频率点作稳定性实验, 每隔一个月测量一次, 测量数据如下:1.00126、1.00112、1.00138、1.00119.

根据Sm=0.1Hz

其中:一次观测时, n个测量值的算术平均值。

m次观测结果的算术平均值。

Sm

4.2 失真度仪稳定性

在装置正常工作条件下, 用同一台示值稳定的信号源在频率为200Hz, 失真为3%挡作稳定性实验, 每隔一个月测量一次, 测量数据如下:2.68、2.67、2.67、2.69.

根据Sm==0.01%

其中:—一次观测时, n个测量值的算术平均值。

——m次观测结果的算术平均值。

Sm

4.3 毫伏表稳定性

在装置正常工作条件下, 用同一台示值稳定的信号源在0.3V点作稳定性实验, 每隔一个月测量一次, 测量数据如下:0.3010、0.3015、0.3015、0.3015

根据Sm=2.5×10-4V

其中:

—一次观测时, n个测量值的算术平均值。

——m次观测结果的算术平均值。

Sm

5 测量标准不确定度的验证

5.1 频率计

对同一台XFD-7A信号源 (取1kHz频率点) 用本装置检定, 结果为y=1.0976kHz, 送上级计量科学研究院检定, 结果为y0=1.0975 kHz, 采用检定法。

要求|y-y0|≤2 uc, |y-y0|=0.1×10-3 kHz<2uc符合要求。

5.2 失真度仪

对同一台XFD-7A信号源 (取400Hz频率点) 用本装置检定结果为y=0.83%, 送上级计量科学研究院检定, 结果为y0=0.82%, 采用检定法。

要求|y-y0|≤2 uc, |y-y0|=0.01%<2uc符合要求。

5.3 毫伏表

对同一台XFD-7A信号源 (取1kHz频率点) 用本装置检定结果为y=0.39V, 送上级计量站检定, 结果为y0=0.38V, 采用检定法。

要求|y-y0|≤2uc, |y-y0|=0.01V<2uc符合要求。

即标准装置的总不确定度得到了验证。

6 结论

本装置的不确定度频率计1.0×10-3kHz, 失真度仪不确定度为0.12%, 毫伏表不确定度为5.8×10-2V。根据结合显示本装置测试的结果符合检验要求, 且具有稳定性和重复性, 本次测试的检定人员均是专业过检人员, 且持有有效证件。整个测试中所有设备配套齐全, 工作人员各方面资料齐全, 检验环境也符合检验要求。同时, 还符合检定规程JJG602-96《低频信号发生器检定规程》的要求, 可开展低频信号源的检定。

参考文献

[1]屈建胜.某型导弹专用信号源检定装置研究与实现[M].硕士论文, 上海交通大学, 2009.

[2]邱甫林, 赵海鹰.超低频信号源自动检定系统[J].计量与测试技术, 2010 (6) :13-14.

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