
Ondoren, hiru neurketarako tresna mota daude eta hauek dira
Elektrikoa neurketarako tresnak
Mekanikoak neurketarako tresnak.
Elektronikoak neurketarako tresnak.
Hemen elektrikoa neurketarako tresnari interes egiten diogu beraz, horietatik gehiago hitz egingo dugu. Elektriko tresnak neurri elektriko desberdinak neurtzen dituzte, hala nola indar faktore elektrikoa, indarra, tentsioa eta intentsioa etab. Analogoko elektriko tresnak neurri elektriko desberdinen neurketarako sistema mekanikoa erabiltzen dute, baina jakina denez, sistema guztiak inertsia bat dute beraz, elektriko tresnaren erantzun denbora mugatua du.
Orain tresnek klasifikatzeko modu desberdinak daude. Eskala handian hauek bihurtu ahal dira:
Tresnek emaitza fisikoen konstanteen arabera ematen dute. Adibidez, Rayleigh-en korronte-balantza eta Tangente galvanometroak absolute tresnak dira.
Tresnek absolute tresnen laguntzaz osatzen dira. Bigarren mailako tresnak absolute tresnekiko alderaketa bidez kalibratuak dira. Absolute tresnetik ateratik, bigarren mailako tresnak gehiago erabiltzen dira neurriak egiteko, absolute tresnarekin lan eginak denbora asko hartzen duelako.
Elektrikoa neurketarako tresnen beste modu bat neurriak ematen dituzten metodoaren arabera da. Horrela bi mota daude:
tresna mota hauek, elektrikoa neurketarako tresnak eskualdean neurtzeko eskualdea egiten du. Neurriaren balioa eskualdearen hasierako kokapenetik neurtu dezakegu. Eskualde mota honetako tresnak ulertzeko, adibide bat hartuko dugu deflektu motako permanent magnet moving coil ampermetro jarraian ikusten den bezala:

Aurreko diagramak bi permanent magnet ditu, tresnen zati estatikoa deitzen zaie, eta zati mugigabea bi permanent magnet artean dago, pointer izeneko zatiarekin. Mugigabe koilaren deflektuak korrontea proportzionala da. Beraz, momentua korrontearekin proportzionala da, Td = K.I adierazpena ematen du, non Td deflektu-momentua baita.
K proportzionaltasun-konstantea da, magnetismoaren indarraren eta koilaren birabete kopuruaren araberakoa. Pointer spring eta magneten artean bi aurkako indarrekin deflektutakoa da. Emaitza gertatzen den indarraren norabidean dago. Korrontearen balioa θ deflektu-angeluaren eta K balioaren bidez neurtzen da.
Deflektu motako tresnetan, zero edo null elektrikoa neurketarako tresnak pointerren posizioa estaltzeko uste dute. Posizio horretara eman dezakete aurkako efektu bat. Beraz, null motako tresnentzako hurrengo pausuak beharrezkoak dira:
Ezezaguna den neurriaren balioa kalkulatzeko aurkako efektuaren balioa ezagutu behar da.
Detektorea oso zehazki balantzea eta desbalantzea erakusten du.
Detektorean ere berreskuratzeko indarraren bide bat izan behar du.
Ikus dezagun deflektu eta null mota neurketarako tresnentzako abantailak eta erronkak:
Deflektu motako tresnak null motako tresnetik gutxiago zehaztasuna dituzte. Null deflektu tresnetan aurkako efektua oso zehaztasunez kalibratzen da, deflektu motako tresnetan kalibratzea tresnen konstantearen balioaren mendean dago, beraz, arrazoitzat ez duela oso zehaztasuna.
Null puntu motako tresnak deflektu motako tresnetik sentibileragoak dira.
Deflektu motako tresnak null motako tresnetik dinamika kondizioetan egokiagoak dira, null motako tresnen erantzun intrinsikoak deflektu motako tresnetik astiroagoak direlako.
Hurrengoak dira elektrikoa neurketarako tresnen funtzio garrantzitsu hiru.
Tresnak informazioa ematen dute neurtu beharreko aldakorra aldagaiari buruz, eta askotan informazio hau pointerren deflektu bidez ematen da. Funtzio hau tresnen zehaztu funtzioa da.
Tresnek paperrik erabiltzen dute emaitza erregistratzeko. Funtzio hau tresnen erregistratu funtzioa da.
Funtzio hau industrian oso erabili egiten da. Gai hau tresnek prozesuak kontrolatzen dituzte.
Orain elektrikoa neurketarako tresnentzako eta neurri sistemarentzako bi ezaugarri daude. Hauek dira:
Ezaugarri hauen neurriak konstanteak dira edo denborarekin askoz aldatzen dira. Hona hemen zenbait ezaugarri estatiko garrantzitsuenak:
Zehaztasuna:
Neurri batean desiragarria da. Zehaztasuna instrumentuko irakurketa zenbait balio egokizunetik hurbilduta dagoela definitzen da. Zehaztasuna hiru modutan adieraz daiteke
Puntu-zehaztasuna
Eskala edo tarteen ehuneko zehaztasuna
Egoera egokitzat jotako balioaren ehuneko zehaztasuna.
Sentibilitatea:
Neurri batean desiragarria da. Sentibilitatea sarrera signalaren magnitude erantzunaren eta irteera signalaren magnitude erantzunaren arteko arrazoia da.
Berreproduzibilitatea:
Berreproduzibilitatea neurri bat behin eta berriz neurtzeko duten zehaztasuna da. Berreproduzibilitate handia drift gutxi duela esan nahi du. Drift hiru mota daude
Zero drift
Espandi drift
Zonal drift
Ezaugarri hauen zerrenda azkar aldatzen diren neurriekin lotuta daude, beraz, ezaugarri hauetako bat ulertzeko, sarreraren eta irteeraren arteko harremana dinamikoak aztertu behar ditugu.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.