电子天平是怎么产生误差的

2024-05-14

1. 电子天平是怎么产生误差的

给你个例子吧,现在都差不多
1 概述
1.1 测量依据:JJG 98-1990《非自动天平检定规程》(电子天平部分)。
1.2 测量标准:E2等级克组砝码标准装置,出厂编号34。JJG 99-2006《砝码检定规程》中给出200g砝码其扩展不确定度不大于0.1mg,包含因子k=2。
1.3 环境条件:温度22℃,相对湿度52 %。
1.4 测量对象:电子天平200g/0.1mg,型号AB204-S,出厂编号1127322806。
1.5 测量过程:检定方法属直接测量法,标准砝码与电子天平实际值之差为电子天平示值误差。
2 数学模型
Δm=m-ms
式中:Δm——电子天平示值误差;
m——电子天平示值;
ms——标准砝码值。
3 输入量的标准不确定度评定
3.1 输入量m的标准不确定度分量u(m)的评定
3.1.1 被检天平测量重复性的标准不确定度u(m1),可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法评定。
以200g为天平最大称量点,重复测量了10次,测得结果如表1所示。



表1 测量数列 次数
 1
 2
 3
 4
 5
 
实测值(g)
 200.0003
 200.0002
 200.0001
 200.0002
 200.0001
 
次数
 6
 7
 8
 9
 10
 
实测值(g)
 200.0003
 200.0001
 200.0001
 200.0000
 200.0001
 
其平均值为:200.0002 g
用贝塞尔公式计算得:s = 0 g
则u(m1) = s /√n
= 0 g
自由度:υ(m1) =(n-1)= 9
3.1.2
电子天平其分辨力引入的不确定度u(m 2) ,采用B类评定方法。
u(m 2) = 0.29×0.1mg = 0.029 mg
自由度为υ(m 2) = ∞
3.1.3
温度不稳定及振动等引起示值不确定度u(m 3),采用B类评定方法。
温度不稳定及振动等引起示值变动一般不大于1个字,该天平实际分度值为0.1mg。
u(m 3) = 0.1 mg /√3
= 0.06 mg
自由度为υ(m3) = 50
3.1.4
电子天平示值的合成标准不确定度u(m)评定
u(m) = √u2(m 1)+u2(m 2) u2(m 3)

= √ 0 +0.0292 +0.062

= 0.067 mg
自由度为
υ(m) = u4(m)/[ u 4 (m1) /9+ u 4 (m2) /∞+ u 4 (m3)/50]

= 78
3.2 标准不确定度量分量u(ms)的评定
该不确定度分量主要由检定装置的误差引起,采用B类评定方法。
JJG 99-2006《砝码检定规程》中给出200g砝码其扩展不确定度不大于0.1mg,包含因子k = 2。
标准不确定度:u(ms) = 0.1mg/2 = 0.05mg
估计 Δu(ms) /u(ms) = 0.1
则自由度为υ(ms) = 1/2(0.1)-2 = 50

4 合成标准不确定度的评定
4.1 灵敏系数
数学模型 Δm=m-ms

c1= Δm /
m =1
c2= Δm /
ms = -1
4.2 合成标准不确定度汇总于表2。
表2 合成标准不确定度汇总表 标准不确定度分量
 不确定度来源
 ci
 u(xi)
 | ci | u(xi)
 υi
 
u(m)
 天平示值
 1
 0.067
 0.067
 78
 
u(m1)
 天平测量重复性
 ——
 0
 ——
 9
 
u(m2)
 数显仪器由其分辨力
 ——
 0.029
 ——
 ∞
 
u(m3)
 温度、振动
 ——
 0.06
 ——
 50
 
u(ms )
 标准砝码不确定度
 -1
 0.05
 0.05
 50
 
4.3 合成标准不确定度的计算
输入量m与ms彼此独立不相关,所以合成标准不确定度为:
u2c(Δm) =
[c1 u(m) ]2+[c2 u(ms)]2

uc(Δm) = √ 0.0672 +0.052



= 0.084 mg
4.4 合成标准不确定度的有效自由度
υeff = u4c(Δm)/{[c1 u(m) ]4 /υ(m)+ [c2 u(ms)]4 /υ(ms)}

= 0.0844 /[0.0674 /78 +0.054 / 50] = 129.9
5 扩展不确定度的评定
取置信概率p=95%,有效自由度υeff=129.9,查t分布表并将有效自由度近似取整为120,得到
kp=t95(120)= 1.980
则扩展不确定度U95为
U95= t95(120)·uc(Δm)= 1.980×0.084 = 0.166 mg

6 测量不确定度报告
对于该天平,称量点200g时,U95=0.166 mg,υeff =120。

电子天平是怎么产生误差的

2. 电子天平检定如何确定最大允许误差

确定电子天平的检定标尺分度值e非常关键,因为e是用来评定其准确度级别以及最大允许误差的依据:
在计量检定中若各项参数指标的最大示值误差均不大于1d,我们确定e=d;如果各项参数指标最大示值误差均小于10d,我们确定e=l0d。
有时还需根据具体情况而定,比如当d:0.2mg时,e=5D;d:0.5mg时,e=2d。
总之,在对检定标尺分度值的划分上应按照以下形式:1×10k或2×10k或5×10k,k为正整数、负整数或零)。

扩展资料电子天平各载荷点的最大允许误差的检定:首先开机预热,然后按照说明书的操作程序对电子天平进行校准(这一步很关键),校准完毕,显示零位。
从零载荷开始,逐渐单调往上加载,直至加到天平的最大称量值时,然后再逐渐单调卸载,直至零载荷为止。
在检定过程中,由检定操作人员视天平具体情况选取载荷点(这在检定规程中未明确给出),但以下几个载荷点应必须进行检定。
维护保养
1、将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
2、在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3、 电子天平应按说明书的要求进行预热。
4、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
5、经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
6、如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
参考资料来源:百度百科-电子天平

3. 电子天平日常校准最大允许误差是多少?

最大秤量为3kg的电子秤(分度值e=1g) 20g < m ≤0.5kg 
其最大允许误差±0.5g o.5kg< m ≤2kg 
其最大允许误差±1g m>2kg 
其最大允许误差±1.5g 
最大秤量为6kg的电子秤(分度值e=2g) 40g< m ≤1kg 
其最大允许误差±1g 1kg< m ≤4kg 其最大允许误差±。
在计量检定中若各项参数指标的最大示值误差均不大于1d,我们确定e=d;如果各项参数指标最大示值误差均小于10d,我们确定e=l0d。
有时还需根据具体情况而定,比如当d:0.2mg时,e=5D;d:0.5mg时,e=2d。
总之,在对检定标尺分度值的划分上应按照以下形式:1×10k或2×10k或5×10k,k为正整数、负整数或零)。

扩展资料:
例如:测量范围为0~25mm,分度值为0.01mm的千分尺其示值的最大允许误差0级不得超过±2μm;1级不得超过±4μm。又如测量范围为25℃~50℃的分度值为0.05℃的一等标准水银温度计,其示值的最大允许误差为±0.10℃。
如准确度等级为1.0级的配热电阻测温用动圈式测量仪表,其测量范围为0~500℃,则其示值的最大允许误差为500×1%=±5℃,则用引用误差表述。如非连续累计自动衡器(料斗秤)在物料试验中,对自动称量误差的评定则以累计载荷质量的百分比相对误差进行计算,准确度为0.2级、0.5级的则首次检定其自动称量误差不得超过累计载荷质量的±0.10%和±0.25%。。
参考资料来源:百度百科-最大允许误差

电子天平日常校准最大允许误差是多少?

4. 电子分析天平误差产生的原因

天平是利用电磁力或电磁力平衡原理进行称量的天平,电子天平的稳定性及度较高,电子天平带有lcd液晶显示器,读取数据清晰准确。电子天平属于精密科学仪器,很易受到外界环境因素的干扰而产生误差,所以在使用电子天平时我们要清楚的了解使电子天平产生误差的原因,尽量避免误差的产生,这样才能获得准确的称量结束,以下内容是电子分析天平误差来源的分析:
  1、环境误差
  因为不同用户的使用环境与电子天平要求的标准不同,因此会引起测量装置及被测量物品本身的变化产生误差,比如使用环境的温度、湿度、气压(引起空气各部分的扰动)、振动、电磁场、光线等都是引起误差的来源。一般电子天平在规定条件下使用时所产生的示值误差被称作基本误差,超出此条件使用引起的误差称作附加误差。
  2、装置误差
  用来以固定形式复现标准量值的标准量具、进行测量时使用的仪器、仪表以及仪器的周围的附属设备,都可能使电子天平的称量产生误差。
  3、方法误差
  方法误差有几种情况,例如,因为采用近似的测量方法而引起的称量误差;又比如测量圆轴直径d采用测其圆周长s,然后用计算的方法,由于取值不同会产生误差。由于使用者测量方法的错误而引起的误差,还有因测量仪表安装使用方法不当也会产生误差,方法误差还包括测量时所依据的原理不正确所引起的误差。
  4、人员误差
  由于操作者受分辨力的限制,或因工作疲劳引起的视觉器官的生理变化、反应速度及固有习惯引起的误差,和精神上的疏忽粗心都会导

5. 电子天平检定如何确定最大允许误差

确定电子天平的检定标尺分度值e非常关键,因为e是用来评定其准确度级别以及最大允许误差的依据:
在计量检定中若各项参数指标的最大示值误差均不大于1d,我们确定e=d;如果各项参数指标最大示值误差均小于10d,我们确定e=l0d。
有时还需根据具体情况而定,比如当d:0.2mg时,e=5D;d:0.5mg时,e=2d。
总之,在对检定标尺分度值的划分上应按照以下形式:1×10k或2×10k或5×10k,k为正整数、负整数或零)。

扩展资料电子天平各载荷点的最大允许误差的检定:首先开机预热,然后按照说明书的操作程序对电子天平进行校准(这一步很关键),校准完毕,显示零位。
从零载荷开始,逐渐单调往上加载,直至加到天平的最大称量值时,然后再逐渐单调卸载,直至零载荷为止。
在检定过程中,由检定操作人员视天平具体情况选取载荷点(这在检定规程中未明确给出),但以下几个载荷点应必须进行检定。
维护保养
1、将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
2、在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3、 电子天平应按说明书的要求进行预热。
4、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
5、经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
6、如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
参考资料来源:百度百科-电子天平

电子天平检定如何确定最大允许误差

6. 电子天平产生误差的原因有哪些?

‍‍人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
电子天平,用于称量物体质量。 电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。
在2009年前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
一、电子天平及其分类按电子天平的精度可分为以下几类 :
1、超微量电子天平:超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。
2、微量天平:微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
3、半微量天平:半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
4、常量电子天平:此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
5、分析天平:其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
6、 精密电子天平:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。

‍‍

7. 电子天平,MAX:3000g,Min:2g、e:10d、d:0.1g;这个电子天平的最大允许误差是

您好,在选择电子天平的分度值时,应参考厂家给出的检定分度值e,而不是实际分度值d。目前国家计量检定规程规定,判断天平是否合格,是以检定分度值来衡量,允许误差范围是(0.5~1.5)e。有刻度、有辅助装置的天平(如电子天平),检定分度值由生产厂家根据准确度级别表和以下规则选定d<e 10d。
所以电子天平最大允许误差是1.5e。【摘要】
电子天平,MAX:3000g,Min:2g、e:10d、d:0.1g;这个电子天平的最大允许误差是【提问】
您好,在选择电子天平的分度值时,应参考厂家给出的检定分度值e,而不是实际分度值d。目前国家计量检定规程规定,判断天平是否合格,是以检定分度值来衡量,允许误差范围是(0.5~1.5)e。有刻度、有辅助装置的天平(如电子天平),检定分度值由生产厂家根据准确度级别表和以下规则选定d<e 10d。
所以电子天平最大允许误差是1.5e。【回答】

电子天平,MAX:3000g,Min:2g、e:10d、d:0.1g;这个电子天平的最大允许误差是

8. 电子天平是怎么产生误差的?

1、装置误差
地磅厂家认为用来以固定形式复现标准量值的标准量具、进行测量时使用的仪器或仪表以及仪器的附近及附属设备不可避免地都含有误差。
2、环境误差
由于各种环境因素与要求的标准状态不一致,地磅对于而引起的测量装置和被测量本身的变化所造成的误差,如温度、湿度、气压(引起空气各部分的扰动)、振动、电磁场、光线等引起的误差。通常电子天平仪器仪表在规定条件下使用的地磅产生的示值误差称为基本误差,超出此条件使用引起的误差称为附加误差。
3、方法误差
4、人员误差
由于测量者受分辨力的限制,因地磅厂家的工作疲劳引起的视觉器官的生理变化、反应速度及固有习惯引起的误差,以及精神上的一时疏忽所引起的误差。