电路实验误差原因
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城区GPS测量误差原因分析
城区GPS测量误差原因分析
摘要:随着GPS定位技术的发展飞速,由于GPS具有高度自动化的定位与搜索功能,能够提供给使用者准确的信息和参考信息,因此GPS已经在军事、民间开始使用起来。GPS测量主要功能是利用接收机接收卫星播发的信号来定位定点目标的位置三维坐标,通过三维坐标计算出使用者的具体位置。直接影响测量结果的误差主要来源于GPS卫星、卫星信号、地球自转等因素在传播过程中和地面设备接收设备产生了巨大的误差。特别是在城区的GPS,高楼大厦阻挡卫星信号、以及各种信号(手机、短讯等)的影响,将会直接影响到GPS的接收设备。本文主要分析城区GPS测量中出现的主要误差以及对于误差提出笔者的解决方案。
关键词: GPS测量;卫星信号
Abstract: with the rapid development of GPS positioning technology, because the GPS have highly automated localization and search function, can provide the accurate information and user reference information, so
密立根油滴实验误差分析
密立根油滴实验误差分析
姓名:徐诚 同组人:周郅明 专业:171
【摘要】本文主要讨论了大学物理实验中的密立根油滴实验误差分析。其中主要讲解了MOD-8型密立根油滴实验仪的使用及其实验事项、密立根油滴实验的基本原理,重点介绍密立根油滴实验误差的分析。通过计算公式分析误差,总结误差的几个来源。 【关键词】 密立根误差分析油滴
引言
著名的美国物理学家密立根在1909到1917年做的测量微小油滴上所带电荷的工作,是物理学发展史上具有重要意义的实验。这一实验的设计思想简明巧妙、方法简单,而结论却具有不容置疑的说服力,因此,这一实验堪称物理实验的精华和典范。电荷有两个基本特征:一是遵循守恒定律;二是具有量子性。所谓量子性是说存在正的和负的电荷,一切带电物体的电荷都是基本电荷的整数倍。而在知道这些之前,1834年法拉第通过实验验证了电解定律:等量电荷通过不同电解浓度时,电极上析出物质的量与该物质的化学当量成正比。电解定律解释了电解过程中,形成电流的是正、负离子的运动,这些离子的电荷是基本电荷的整数倍。1897年汤姆逊证明了电荷的存在,幷测量了这种基本粒子的荷质比,然而直接以实验验证电荷量子性并以寻求基本电荷为目的的实验则首推密立根油滴实验。1
插齿加工常见误差产生原因及消除方法
插齿加工常见误差产生原因及消除方法
一、 齿距累积误差较大
(一) 属于机床方面产生的原因
1、工作台和刀架的蜗杆蜗轮副的蜗杆轴向窜动过大;2、工作台和刀架的蜗杆蜗轮副由于长期使用,齿面磨损,导致啮合间隙过大;3、径向进给的丝杆、弹簧在切削加工时弹力不够;4、工作台和刀架体的蜗杆蜗轮副中,尤其蜗轮的齿面有研损现象和齿面有磕碰毛刺;5、工作台主轴与工作台的1:20的圆锥导轨接触过松,工作台主轴在转动时有浮动现象,定心不好;6、让刀不稳定;7、刀架体齿条套筒的镶条松动;8、自动径向进给凸轮的等半径(r79±0.005)部分径向跳动超差;9、插齿刀刀轴φ31.743圆柱面上有拉毛现象,插齿刀在禁固后歪斜或定心不正;10、机床传动链中的零件尤其是工作台蜗轮和刀架蜗轮的精度已丧失;11、机床的几何精度项目中有关项目超差,其中影响较大的有:(1)工作台的端面跳动,(2)工作台锥孔中心线的径向跳动,(3)刀架体刀具主轴定心轴径的径向跳动。
消除方法:
1、重新调整蜗杆的轴向窜动,使窜动量在0.003-0.008范围内;2、配磨调整垫片,使蜗杆蜗轮副的啮合间隙在0.02-0.05范围内,必要时修复蜗轮,重配蜗杆;3、调整弹簧力;4、用油石修磨或用刮刀刮削,
电路实验
电路实验
一、伏安法测电阻 1. 电表的选择
电阻的测量有多种方法,主要有伏安法、欧姆表法,除此以外,还有半偏法测电阻、电桥法测电阻、等效法测电阻等等。
下面主要介绍伏安法测电阻的电路选择。 (1)伏安法测电阻的两种电路形式(如图所示)
(2)实验电路(电流表内外接法)的选择 测量未知电阻的原理是R?U,由于测量所需的电表实际上I是非理想的,所以在测量未知电阻两端电压U 和通过的电流I 时,必然存在误差,即系统误差,要在实际测量中有效地减少这种由于电表测量所引起的系统误差,必须依照以下原则: ①若
RxRv,一般选电流表的内接法。如图(a)所示。由?RvRx于该电路中,电压表的读数U 表示被测电阻Rx 与电流表A串联后的总电压,电流表的读数I表示通过本身和Rx 的电流,所以使用该电路所测电阻R测=RA,相对误差a=U=Rx+RA,比真实值Rx 大了I|R测-Rx|RA=。 RxRx1
②若
RxRv?,一般选电流表外接法。如图(b)所示。由于RvRx该电路中电压表的读数U 表示Rx 两端电压,电流表的读数I 表示通过Rx与RV 并联电路的总电流,所以使用该电流所测电阻R测=a=URvRx,也比真实值Rx略小些,相对误差=IRv+Rx|R测-
电路实验
实验一 基尔霍夫定律的验证
一.实验目的
1.验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解。
2.掌握直流电流表的使用以及学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法。 3.学习检查、分析电路简单故障的能力。
二.原理说明
基尔霍夫定律:
基尔霍夫电流定律和电压定律是电路的基本定律,它们分别描述结点电流和回路电压,即对电路中的任一结点而言,在设定电流的参考方向下,应有ΣI =0。一般流出结点的电流取负号,流入结点的电流取正号;对任何一个闭合回路而言,在设定电压的参考方向下,绕行一周,应有ΣU =0,一般电压方向与绕行方向一致的电压取正号,电压方向与绕行方向相反的电压取负号。
在实验前,必须设定电路中所有电流、电压的参考方向,其中电阻上的电压方向应与电流方向一致,见图1-1所示。
图1-1
三.实验设备
1.直流数字电压表、直流数字电流表; 2.恒压源(双路0~30V可调); 3.NEEL-003A组件。
四.实验内容
实验电路如图1-1所示,图中的电源US1用恒压源I路0~+30V可调电压输出端,并将输出电压调到+6V,US2用恒压源II路
实验误差及数据处理习题
西华大学《大学物理实验》习题
误差理论与数据处理
学号: ____________ 姓名: __________ 专业: _____________ 评分: _______
上课时间: 第____周星期____上午[ ]下午[ ]晚上[ ]
请将1-24小题的答案对应地填在下表中
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
一、 单选题(每小题3分,共36分)。
1. 采用“四舍六入五单双”法,将下列各数据取为2位有效数字(修约间隔为0.1),其
结果正确的是:
A. 2.750→2.7 B. 2.650→2.6 C. 2.65001→2.6 D. 2.6499→2.7
2. 自然数6的有效数字位数为:
A. 1位 B. 2位 C. 3位 D. 无穷位
3. L=0.1010m的有效数字位数为:
A. 2位 B. 3位 C. 4位 D. 5位
4. V=2.90×103m/s的有效数字位数为
案例分析:绩效考核误差产生的原因及对策
情景案例
绩效考核误差
老王是一家IT公司的项目经理,多半年以来一直带着团队在客户的公司工作现场中做软件系统的测试和维护工作,一天到晚忙得不亦乐乎。正在这时,到了公司的绩效考核时间,人力资源部催促老王按期完成考核工作的电话让他感到心烦意乱。虽然当时论证绩效考核制度的会议自己也参加了,可事到临头,看到绩效考核表格上的那一个个的指标,老王心里还是觉得没底。
老王心想,我这一落笔,不但关系到面子,而且关系到票子,大伙出差这么久,功劳苦劳都得记上。新婚的小李,为了赶项目进度,蜜月刚刚过了两天就跑回来工作了,多容易啊。想到这里,老王顺手就给小李在各项评价指标上填了一串的满分5分。
秘书小孙是新招来的毕业生,她比刚辞职的小安机灵多了,什么事情一教就会,不像小安,连用传真机都让自己手把手教了半天,所以小孙也应该给高分。
至于小赵,老王皱了皱眉头,小赵通常都是留守在公司里,很少跟自己一起出差,也不是很清楚他在公司里都干了些什么,干得怎么样。那就凭感觉随便填填好了。“测试报告完整准确”… …,在自己的印象中,小赵的测试报告倒是没出过大的岔子,给4分吧,“责任感强”… …,老王想了想,既然没出过岔子,应该还是有责任感的,4分?不对,记得小赵刚来的时候,有一回
电能表计量误差产生原因及调整对策分析
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电能表计量误差产生原因及调整对策分析
作者:宋荣
来源:《科技创新导报》2012年第12期
1 电能表计量系统特点分析
电能计量工作的开展,必须借助现实的操作工具来予以完成。电能计量并不是一项容易的工作,它必须充分的结合电能的传递特性、产生特性、作用方式、特点等来进行操作。当前进行电能计量的主要工具就是电能表,电能表是对一类电能测量工具的统称,实际上,按照不同的组成结构和工作原理,电能表又分为几种不同的形式,在日常的工作中比较常见的是电子式电能表、感应式电能表以及机电一体式的电能表。而在电子式的电能表中,又分为全电子式和机电脉冲式的电能表两种。电子式电能表的特性在于在,这种计量方式的精准度相较于其他几种要更高,并且在测量的过程中自身的损耗性能也低,用于计量的各种数学参数能够方便的进行调整,它不仅仅能够作为电能表计量工具,同时也可以开发出许多其他不同的功能。感应式电能表,主要是根据电磁感应的相关原理来进行操作的一种电能计量工具,它的特点在于能够更加持久、持续动态的反应电能作用的过程,即使在停电状态下,也不会丢失相关的数据。在这几种电能测量工具中,电子式
案例分析:绩效考核误差产生的原因及对策
情景案例
绩效考核误差
老王是一家IT公司的项目经理,多半年以来一直带着团队在客户的公司工作现场中做软件系统的测试和维护工作,一天到晚忙得不亦乐乎。正在这时,到了公司的绩效考核时间,人力资源部催促老王按期完成考核工作的电话让他感到心烦意乱。虽然当时论证绩效考核制度的会议自己也参加了,可事到临头,看到绩效考核表格上的那一个个的指标,老王心里还是觉得没底。
老王心想,我这一落笔,不但关系到面子,而且关系到票子,大伙出差这么久,功劳苦劳都得记上。新婚的小李,为了赶项目进度,蜜月刚刚过了两天就跑回来工作了,多容易啊。想到这里,老王顺手就给小李在各项评价指标上填了一串的满分5分。
秘书小孙是新招来的毕业生,她比刚辞职的小安机灵多了,什么事情一教就会,不像小安,连用传真机都让自己手把手教了半天,所以小孙也应该给高分。
至于小赵,老王皱了皱眉头,小赵通常都是留守在公司里,很少跟自己一起出差,也不是很清楚他在公司里都干了些什么,干得怎么样。那就凭感觉随便填填好了。“测试报告完整准确”… …,在自己的印象中,小赵的测试报告倒是没出过大的岔子,给4分吧,“责任感强”… …,老王想了想,既然没出过岔子,应该还是有责任感的,4分?不对,记得小赵刚来的时候,有一回
稳态误差分析实验报告 (2)
(一) 稳定性实验报告
11电自四班 王旭 学号:29
(一)实验目的:
1)、熟悉开环传递函数参数对系统稳定性的影响 2)、了解用于校正系统稳定性的串联一阶微分参确定数 (二)实验步骤及相关数据与实验结论
(1)判定系统稳定时K值得取值范围以及K取不同值使得系统稳定、临界稳定和不稳定时,MATLAB仿真的阶跃响应曲线。 1、系统开环传递函数如下:
G1(s)=K/(S(T1s+1)(T2S+1)) 其中T1=0.4,T2=0.5 2、求其闭环函数为:
Φ(s)=k/(S(0.4S+1)(0.5S+1)+K)即Φ(s)=K/(0.2s^3+0.9s^2+s+k) 3、系统的特征方程为: S^3+4.5s^2+5s+5k=0
根据劳斯判据可以得出系统稳定时K的取值范围0<K<4.5 运用MATLAB仿真取K值为3,4.5,10 程序如下: clear t=0:0.1:10
for k=[3,4.5,10] num=[k]
den=[0.2 0.9 1 k] sys=tf(num,den) p=roots(den) figure(1)