Приборная ошибка секундомера на телефоне

Plan

  • 1 Что такое секундомер?
  • 2 Для чего нужен секундомер?
  • 3 Сколько стоит Советский секундомер?
  • 4 Где в телефоне самсунг секундомер?
  • 5 Как определить погрешность измерения?
  • 6 Как определить абсолютную погрешность измерения термометр?
  • 7 Как найти абсолютную погрешность через относительную?
  • 8 Как определить абсолютную погрешность прибора?
  • 9 Как рассчитать абсолютную погрешность косвенных измерений?
  • 10 Как определить погрешность косвенных измерений?
  • 11 Как определить класс точности манометра?
  • 12 Как определить класс точности вольтметра формула?
  • 13 Как определить предельную погрешность?
  • 14 Какие виды погрешностей вы знаете?
  • 15 Какие бывают погрешности в физике?

Что такое секундомер?

Секундоме́р — прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей секунды. Обычно используются секундомеры с точностью измерения 1/10 и 1/100 секунды. Но с появлением современных технологий появилась возможность измерять время гораздо более точно — до десятитысячных долей и ещё точнее.

Для чего нужен секундомер?

Секундомер – это прибор, который предназначается для измерения интервалов времени с точностью до доли секунды. Как правило, используются секундомеры с точностью измерения в сотую долю секунды.

Как включить секундомер?

Секундомер

  1. Откройте приложение «Часы» на телефоне.
  2. В верхней части экрана нажмите Секундомер.
  3. Нажмите на значок «Старт» .

Сколько стоит секундомер?

Секундомер СОСпр-2б-2-010 8 990.00р.

Сколько стоит Советский секундомер?

Цена: 2000 руб. Секундомер Агат суммирующего действия, производства СССР. Изготовлен на Златоустовском часовом заводе. Секундомер механический однострелочный суммирующего действия механизма управления стрелками с прерываемой работой часового механизма типа СОС, предназначен для измерения интервалов времени.

Где в телефоне самсунг секундомер?

На главном экране найдите значок Часы и нажмите на него. На данной странице вверху перейдите на вкладку Секундомер. Внизу нажмите на кнопку Старт. У вас начнётся отсчёт времени.

Где найти секундомер в Террарии?

Секундомер (Stopwatch) — аксессуар, добавленный в обновлении 1.3. Отображает скорость передвижения вашего персонажа. Можно купить у Странствующего Торговца.

Как узнать погрешность секундомера?

Ответ, проверенный экспертом Погрешность любого прибора равна: 1)Найти цену деления, для этого вычесть крайние цифры из большей меньшую(Например у линейки 2-1) 2)Поделить на количество делений между ними(в линейке 1:10=1мм) 3)Погрешность прибора составляет ±половина цены деления прибора.

Как определить погрешность измерения?

погрешность измерений равна половине цены деления шкалы измерительного прибора. При записи величин (с учётом погрешности) следует пользоваться формулой: A = a ± Δ a , где A — измеряемая величина, a — результат измерений, Δ a — погрешность измерений ( Δ — греческая буква «дельта»).

Как определить абсолютную погрешность измерения термометр?

табл. 1). — абсолютная погрешность отсчёта (получающаяся от недостаточно точного отсчёта показаний средств измерения); она равна в большинстве случаев половине цены деления, при измерении времени — цене деления секундомера или часов.

Как определить абсолютную систематическую погрешность?

Абсолютная погрешность отсчета Δtотсч равна половине цены деления шкалы секундомера. Если секундомер механический, то его стрелка от штриха к штриху движется скачками. Ее остановка между штрихами невозможна. Поэтому абсолютная погрешность отсчета Δtотсч для секундомера равна цене деления его шкалы.

Как рассчитать абсолютную погрешность прямых измерений?

Абсолютную погрешность прямых измерений определяют суммой абсолютной инструментальной погрешности и абсолютной погрешности отсчёта Δx = Δиx + Δоx при условии, что случайная погрешность и погрешность вычисления или отсутствуют, или незначительны и ими можно пренебречь.

Как найти абсолютную погрешность через относительную?

Зная относительную погрешность, найти абсолютную погрешность измерений можно так: ΔА = εA· А. при суммировании погрешностей любым из слагаемых можно пренебречь, если оно не превосходит ⅓ – ⅟4 от другого.

Как определить абсолютную погрешность прибора?

Абсолютная погрешность измерительного прибора (0) (Аbsolute Error of а Meаsuring Device) Разность между показаниями прибора и истинным значением измеряемой величины. Примечание. Абсолютная погрешность измерительного прибора ∆Х равна: ∆Х=Xn – X, где Xn — показание прибора; X – истинное значение измеряемой величины.

Как рассчитать абсолютную погрешность для амперметра?

Абсолютная погрешность: Δ = Xд — Xизм, выражается в единицах измеряемой величины, например в килограммах (кг), при измерении массы. где Xд – действительное значение измеряемой величины, принимаются обычно показания эталона, образцового средства измерений; Xизм – измеренное значение.

Что такое абсолютная погрешность?

Абсолютная погрешность измерения – погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины. …

Как рассчитать абсолютную погрешность косвенных измерений?

Абсолютная погрешность косвенных измерений определяется по формуле ΔA=Aпрε (ε выражается десятичной дробью).

Как определить погрешность косвенных измерений?

Оценка погрешности при косвенных измерениях При косвенных измерениях искомая величина не измеряется непосредственно, вместо этого она вычисляется по известной функциональной зависимости (формуле) от величин (аргументов), получаемых прямыми измерениями.

Как по классу точности прибора определить погрешность?

Если класс точности обозначается арабскими цифрами с галочкой, то класс точности определяется пределами приведённой погрешности, но в качестве нормирующего значения используется длина шкалы. Если класс точности обозначается римскими цифрами, то класс точности определяется пределами относительной погрешности.

Как определить класс точности прибора?

Цифра класса точности прибора указывается на его шкале. Для приборов с равномерной шкалой эта цифра указывается без каких-либо знаков (кружков, квадратов, звёздочек), например, 2,5. Для приборов с неравномерной шкалой цифра класса точности подчеркивается ломаной линией, например, 2,5.

Как определить класс точности манометра?

Чтобы определить фактический класс точности, нужно выполнить поверку и рассчитать его. Для этого проводят несколько измерений давления образцовым и рабочим манометром. После этого необходимо сравнить показания обоих измерителей, выявить максимальное фактическое отклонение.

Как определить класс точности вольтметра формула?

Например, класс точности цифрового вольтметра может быть выражен просто дробью c/d = 0,5/0,2 (здесь коэффициенты c/d выражены в процентах). Для случая задания класса по пределу абсолютной погрешности, может быть просто задано отношение коэффициентов a/b = 0,001/0,001 (безразмерные единицы).

Как найти относительную погрешность пример?

Относительная погрешность Относительной погрешностью называют отношение абсолютной погрешности числа к самому этому числу. Чтобы рассчитать относительную погрешность в примере с учениками, разделим 26 на 374. Получим число 0,0695, переведем в проценты и получим 7 %.

Как найти относительную погрешность ускорения свободного падения?

погреш. отсч. Относительную погрешность прямых измерений рассчитывают по формуле: Е = ( ΔА/А ) · 100 % , где А — приближенное значение физической величины, то есть результат пря- мых или косвенных измерений. Для косвенных измерений ΔА = А · Е΄ , где Е΄= Е/100%.

Как определить предельную погрешность?

Предельная абсолютная погрешность вычисления функции равна произведению абсолютной величины ее производной на предельную абсолютную погрешность аргумента.

Какие виды погрешностей вы знаете?

Выделяют следующие виды погрешностей:

  • абсолютная погрешность;
  • относительна погрешность;
  • приведенная погрешность;
  • основная погрешность;
  • дополнительная погрешность;
  • систематическая погрешность;
  • случайная погрешность;
  • инструментальная погрешность;

Какие виды измерений вы знаете?

можно отнести измерения:

  • прямые и косвенные,
  • совокупные и совместные,
  • абсолютные и относительные,
  • однократные и многократные,
  • технические и метрологические,
  • равноточные и неравноточные,
  • равнорассеянные и неравнорассеянные,
  • статические и динамические.

Какие существуют погрешности измерений?

Погрешности или ошибки измерений можно разделить на три класса: систематические, случайные и грубые (промахи). Систематической называют такую погрешность, которая остается постоянной или закономерно (согласно некоторой функциональной зависимости) изменяется при повторных измерениях одной и той же величины.

Какие бывают погрешности в физике?

Три основных погрешности, которые встречаются чаще всего, это статистическая, систематическая и теоретическая (или модельная) погрешности. Цель такого разделения — дать четкое понимание того, что именно ограничивает точность этого конкретного измерения, а значит, за счет чего эту точность можно улучшить в будущем.

Недавно я работаю над секундомером, который тоже считает миллисекунды. Я читал статьи о том, что нет необходимости обновлять таймер TextView чаще, чем каждые 1/10 секунды, поскольку именно в это время наши глаза могут зарегистрировать изображение. Так работает каждое приложение для секундомера? Даже встроенный секундомер на всех устройствах Android?

Если приложение может быть точным, чтобы отображать каждую миллисекунду, предложите способ для этого, поскольку я застрял.

2 ответа

Я разработал один из ведущих секундомеров для Android, и совет по обновлению бегового дисплея с максимальной точностью до 1/10 секунды является правильным. Нет смысла обновлять экран для нечитаемого значения … это только сделает ваш пользовательский интерфейс медленным.

Я также рекомендовал бы:

  • Захват системного времени в качестве первого действия в ваших слушателях событий.
  • Пожарные события касаются кнопки, а не нажатия кнопки. Для точности до миллисекунды это должен быть первый контакт.
  • Используйте модель сохранения на основе событий.


1

Moog
25 Окт 2018 в 12:11

Если вы слишком часто обновляете текстовое изображение, оно будет нечитаемым. Я не могу говорить обо всех приложениях для секундомеров (никто не может), но могу сказать, что то, что я видел, — это приложения, которые отображают:

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Только тогда, когда вы остановите таймер, вы увидите полное значение миллисекунды:

0.5432

Нет никакой пользы от отображения всех десятичных знаков во время работы таймера.

Также обратите внимание, что нет возможности отображать каждое значение в миллисекундах во время работы, поскольку частота обновления экрана обычно ограничена 60 кадрами в секунду.


0

weston
22 Май 2018 в 14:34

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»

Кафедра «Физика»

Лабораторная работа № 100

Измерение электронным секундомером интервалов времени, задаваемых по механическому секундомеру с секундной стрелкой

Выполнил: Рубцов Иван

Учебный шифр: 726-19-АТ-з

Цель работы

Освоение алгоритма обработки результатов прямых многократных прямых измерений, построение гистограммы экспериментальных значений определяемой величины и оценка параметров распределения Гаусса из кривой закона распределения.

Теоретическая часть

Основная задача любого физического эксперимента состоит в измерении физических величин. Измерения не могут быть абсолютно точными. Никакие измерения не дают возможности получить истинное значение измеряемой величины, это объясняется ограниченной точностью приборов и природой самих измеряемых объектов. Всегда имеется некоторая неопределенность в значении определяемой величины. Эта неопределенность характеризуется погрешностью – отклонением измеренного значения величины от её истинного значения.

Многократно измеряя любую физическую величину, можно получить какие угодно результаты, в том числе и ошибочные. Однако наличие ошибочных результатов подчеркивает то обстоятельство, что принципиально и результат измерений и его погрешность могут быть любыми, поэтому оценивать точность измерения указанием его результата и его погрешности, неверно – они могут принимать любые значения.

Для правильной характеристики точности результата необходимо указывать помимо величины погрешности, но и соответствующее ей значение вероятности.

При измерении физических величин в лабораторных условиях из систематических погрешностей во внимание принимаются, как правило, только приборные как легко учитываемые. В таком случае, в погрешность определяемой величины входят две составляющие: случайная (статистическая) и систематическая (приборная), – предполагая, что промахи отсутствуют.

Если приборная погрешность значительно больше случайной, то при многократных измерениях практически получается один и тот же результат. Этот недостаток присущ, в основном, стрелочным приборам, такие приборы принято называть грубыми.

Точный прибор характеризуется меньшей систематической (приборной) погрешностью по сравнению со случайной, и поэтому на распределение полученных с его помощью результатов измерений сказывается случайный разброс. Точными приборами являются цифровые вольтметры, электронные секундомеры и весы, измерители сопротивлений, емкостей и индуктивностей и т.д. Полученные с их помощью значений одной и той же измеряемой физической величины при неизменных контролируемых условиях следует обрабатывать как результаты прямых многократных измерений.

Если измерения проводят с помощью грубого и точного приборов, то необходимо исключить просчёты (промахи), связанные с отсутствием навыков измерения. Особое значение это имеет для уменьшения различия в показаниях

2

механического и электронного секундомеров. Просчётов на механическом секундомере в силу его большей приборной погрешности избежать значительно легче.

Перед проведением статистического анализа целесообразно проверить, не изменяются ли измеренные значения регулярным образом со временем. Такое изменение называется дрейфом. Для выяснения этого вопроса необходимо построить график зависимости результатов измерения от времени.

При наличии дрейфа следует установить, связан ли он с неисправностью прибора (тогда необходимо устранить её или заменить прибор) или с закономерным изменением определяемой величины (здесь необходимо специальное исследование). При отсутствии дрейфа нужно построить экспериментальную гистограмму, показывающую, как часто получаются те или иные значения. Если n – число измерений, попадающих в любой из одинаковых интервалов (ячейка гистограммы), на которые разбивается весь диапазон значений определяемой

величины, то величина

n

является оценкой вероятности того, что величина

n

находится в пределах ячейки.

Кривая, наилучшим образом описывающая экспериментальное распределение вероятности, называется законом распределения. В случае нормального распределения в качестве оценки средней квадратической ошибки σ берут среднее квадратическое отклонение отдельного измерения S(xi). Относительная погрешность такой оценки зависит от числа измерений и при небольшом n она велика. При 50 измерениях относительная погрешность составляет приблизительно 22%, поэтому достаточно сделать 40–50 измерений. Оценить величину σ можно, используя кривую закона распределения: величина параметра σ равна полуширине кривой на высоте, равной 0,6 от её максимального значения.

Ответы на контрольные вопросы

1.Какие измерения называются прямыми? косвенными?

Прямые и косвенные измерения различают в зависимости от способа получения результата измерений.

Прямое измерение – значение физической величины находят непосредственным отсчётом по шкале прибора (измерения температуры – термометром, силы тока – амперметром и т.п.). Эти измерения могут быть однократными и многократными (повторение экспериментальной операции).

Косвенное измерение – результат определяется по формулам на основе результатов прямых измерений других величин (например: определение электрического сопротивления образца по измеренным силе тока и напряжению).

2.Как рассчитывается доверительная погрешность при прямых многократных измерениях?

3

xСЛ tn,p

Для расчёта доверительной погрешности при прямых многократных измерениях:

по результатам измерений находится среднее значение x ;

рассчитывается среднеквадратическая

погрешность отдельного результата

n

измерений по формуле: S xi

1

xi x 2 ;

n 1

i 1

рассчитывается среднеквадратическая погрешность среднего арифметического

результата измерений по формуле: S x S xi ;

n

по значению числа измерений n и доверительной вероятности P из справочной таблицы определяется коэффициент Стьюдента tn,P;

вычисляется собственно случайная (доверительная) погрешность по формуле:

S x .

3.Почему при записи окончательного результата необходимо указывать доверительную вероятность?

Так как при данных условиях эксперимента доверия заслуживают только результаты измерений, лежащие внутри доверительного интервала Δx, то абсолютная погрешность (отклонение от истинного значения) этих значений измеряемой физической величины ограничена длиной доверительного интервала Δx. То есть длина доверительного интервала Δx является характеристикой погрешности серии проводимых экспериментальных измерений (погрешности многократных измерений).

Таким образом, при записи окончательных результатов необходимо указывать доверительную вероятность для того, чтобы можно было определить, какое количество результатов попало внутрь доверительного интервала.

4.Доверительная вероятность результата P 0.68 . Что это означает?

Доверительная вероятность результата P 0.68 означает, что 68% всех результатов равноточных измерений попадёт в доверительный интервал.

5. Какие погрешности называются систематическими? случайными? приборными? Систематические погрешности – погрешности, изменяющиеся во времени по определённому закону (частным случаем является постоянная погрешность, не изменяющаяся с течением времени). Систематические погрешности могут быть связаны с ошибками приборов (неправильная шкала, калибровка и т. п.), неучтёнными экспериментатором. При этом предполагается, что систематические погрешности представляют собой определенную функцию неслучайных факторов, состав которых зависит от физических, конструкционных и технологических особенностей средств измерений, условий их применения, а также индивидуальных

качеств наблюдателя.

4

Случайные погрешности обусловливаются большим количеством трудно учитываемых факторов, влияющих как на измерительные устройства, исследуемый физический объект или процесс, так и на самого экспериментатора. В результате, при многократном измерении одного и того же значения результат не остаётся постоянным. Исключить случайные погрешности отдельных измерений невозможно, но величину таких погрешностей можно оценить, проводя повторные (многократные) измерения.

Приборные погрешности – погрешности, которые определяются погрешностями применяемых средств измерений и вызываются несовершенством принципа действия или неточностью градуировки шкалы прибора.

6.Какая кривая называется гистограммой? законом распределения?

Гистограмма – столбиковая диаграмма, показывающая, как часто получаются те или иные значения измеряемой величины. Гистограмма позволяет оценить распределение статистических данных (результатов измерений), сгруппированных по частоте попадания данных в определенный (заранее заданный) интервал.

Закон распределения – кривая, наилучшим образом описывающая экспериментальное распределение вероятности того, что измеренная величина находится в пределах одного интервала гистограммы. Закон распределения случайной величины показывает соответствие между значением величины, которое она приняла в результате испытаний, и вероятностью появления этого значения.

Таблица приборов

Номер

Название прибора

Диапазон

Цена

Погрешность

измерения

деления

прибора

1

Механический

0 – 3600 с

0.2

0.1 с

секундомер

2

Электрический

0 – 9999.999

с

0.001

0.001 с

секундомер

5

Таблица измерений

Иван Рубцов

i

Алфавит

ti , c

t

t

t

, c

2

2

, c

2

Номер

t

i

i

ti

ti

интервала

1

А

2

Б

3

В

4

Г

2,860

-0,0057

0,000032

4

5

Д

2,798

-0,0677

0,004577

3

6

Е

2,839

-0,0267

0,000710

4

7

Ё

2,836

-0,0297

0,000879

3

8

Ж

3,034

0,1683

0,028341

6

9

З

2,673

-0,1927

0,037115

2

10

И

11

Й

3,011

0,1453

0,021126

5

12

К

2,837

-0,0287

0,000821

3

13

Л

2,917

0,0513

0,002637

4

14

М

2,723

-0,1427

0,020350

2

15

Н

16

О

17

П

2,945

0,0793

0,006296

5

18

Р

19

С

3,062

0,1963

0,038552

6

20

Т

2,659

-0,2067

0,042705

2

21

У

22

Ф

2,841

-0,0247

0,000608

4

23

Х

2,796

-0,0697

0,004852

3

24

Ц

25

Ч

2,889

0,0233

0,000545

4

26

Ш

2,945

0,0793

0,006296

5

27

Щ

2,850

-0,0157

0,000245

4

28

Ъ

2,752

-0,1137

0,012917

3

29

Ы

2,931

0,0653

0,004270

4

30

Ь

2,714

-0,1517

0,022999

2

31

Э

2,852

-0,0137

0,000186

4

32

Ю

3,043

0,1773

0,031452

6

33

Я

2,556

-0,3097

0,095885

1

34

А

35

Б

36

В

37

Г

2,806

-0,0597

0,003558

3

38

Д

2,895

0,0293

0,000861

4

39

Е

2,819

-0,0467

0,002176

3

6

40

Ё

2,822

-0,0437

0,001906

3

41

Ж

2,939

0,0733

0,005380

5

42

З

2,925

0,0593

0,003522

4

43

И

44

Й

2,807

-0,0587

0,003440

3

45

К

3,047

0,1813

0,032887

6

46

Л

2,832

-0,0337

0,001133

3

47

М

2,996

0,1303

0,016990

5

48

Н

49

О

50

П

2,980

0,1143

0,013075

5

51

Р

52

С

2,992

0,1263

0,015964

5

53

Т

2,981

0,1153

0,013305

5

54

У

55

Ф

2,972

0,1063

0,011310

5

56

Х

2,990

0,1243

0,015462

5

57

Ц

58

Ч

3,120

0,2543

0,064693

6

59

Ш

3,008

0,1423

0,020263

5

60

Щ

2,970

0,1043

0,010888

5

61

Ъ

2,704

-0,1617

0,026132

2

62

Ы

2,856

-0,0097

0,000093

4

63

Ь

2,907

0,0413

0,001710

4

64

Э

2,877

0,0113

0,000129

4

65

Ю

2,875

0,0093

0,000087

4

66

Я

2,896

0,0303

0,000921

4

67

А

68

Б

69

В

70

Г

2,913

0,0473

0,002242

4

71

Д

2,969

0,1033

0,010681

5

72

Е

2,666

-0,1997

0,039861

2

73

Ё

2,798

-0,0677

0,004577

3

74

Ж

2,961

0,0953

0,009091

5

75

З

2,682

-0,1837

0,033728

2

76

И

77

Й

2,884

0,0183

0,000337

4

78

К

2,681

-0,1847

0,034097

2

79

Л

2,781

-0,0847

0,007166

3

80

М

2,837

-0,0287

0,000821

3

81

Н

7

82

О

83

П

2,790

-0,0757

0,005723

3

84

Р

85

С

2,812

-0,0537

0,002879

3

86

Т

2,864

-0,0017

0,000003

4

87

У

88

Ф

2,770

-0,0957

0,009149

3

89

Х

2,960

0,0943

0,008901

5

90

Ц

91

Ч

2,837

-0,0287

0,000821

3

92

Ш

2,759

-0,1067

0,011375

3

93

Щ

3,046

0,1803

0,032525

6

94

Ъ

2,753

-0,1127

0,012691

3

95

Ы

2,889

0,0233

0,000545

4

96

Ь

2,819

-0,0467

0,002176

3

97

Э

2,727

-0,1387

0,019225

2

98

Ю

2,902

0,0363

0,001321

4

99

Я

2,848

-0,0177

0,000312

4

100

А

n

n

n

n =

ti

ti

ti 2

i 1

i 1

i 1

72

206,327

0,0000

0,900526

8

Обработка результатов измерений

Задание 1. Исследование дрейфа

Для исследования дрейфа по данным таблицы построим график зависимости

результата наблюдений от времени.

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0

20

40

60

80

100

Дрейф отсутствует.

Задание 2. Статистический анализ выборки.

2.1. Определяем выборочное среднее:

1

n

t

1

t

2

t

3

… t

n

206.327

t

ti

2.8657

с.

n

n

72

i 1

2.2. Определяем отклонения отдельных результатов наблюдений от среднего:

ti ti t .

t4 t4 t 2.860 2.8657 0.0057 с,

t5 t5 t 2.798 2.8657 0.0677 с,

t99 t99 t 2.848 2.8657 0.0177 с.

9

Полученные

значения

заносим

в

таблицу

измерений

и

убеждаемся в

n

выполнении равенства ti

0 :

i 1

n

ti t4 t5

… t99

i 1

0.0057 0.0677 … 0.0177 0 .

2 ti

2

n

ti 2 ,

2.3.

Вычисляем

значения

ti

t

и сумму

заносим

i 1

результаты в таблицу:

t4 2

0.0057 2

0.000032 с2,

t5 2

0.0677 2

0.004577 с2,

t99 2

0.0177 2 0.000312 с2,

n

ti 2 0.900526 с2.

i 1

2.4. Рассчитываем среднеквадратичную погрешность S ti отдельного

результата измерения:

1

n

1

S t

t

t 2

0.900526 0.1126 с.

i

i

n 1

i 1

72 1

2.5.

Определяем

среднеквадратичную

погрешность

S

среднего

t

арифметического результата измерения по формуле

S

S

ti

0.1126

0.01327 .

t

n

72

2.6. Для заданных значений числа измерений n=72 и доверительной

вероятности

P 0.90

коэффициент

Стьюдента равен tn,P

1.667 (значение

определяем по справочной таблице) и вычисляем случайную погрешность:

tn,p S t 1.667 0.01327 0.0221 с.

tСЛ tn,p

1

ti 2

n

n n 1

i 1

2.7. Оцениваем приборную погрешность электронного секундомера по

формуле

tПРИБ

1

k , где

k t

1.64

– коэффициент Стьюдента при

3

,P

P 0.90 , а значение предельной погрешности δ определяется либо по классу точности, либо берется равным цене деления или половине цены деления прибора.

10

Соседние файлы в папке Лабы

  • #
  • #
  • #
  • #

    11.07.20209.33 Кб28Vychislenia_po_labe_100_obschee_1.xlsx

  • #

    11.07.202014.57 Кб24Данные к лабе 100.xlsx

  • #

поэтому мне нужно сделать простой, но надежный секундомер с точность 1 мс для android устройство (планшет-трансформер). У меня вообще нет опыта работы с андроидом. После поиска я не нашел никаких подробностей о том, какую максимальную точность я мог бы получить в этом конкретном контексте (описано ниже). Возможно, здесь кто-нибудь даст мне нужную информацию. Поскольку секундомер будет использоваться для временных реакций и диагностики, 1 мс — это необходимая нам точность.

то, что должен делать секундомер, довольно просто:

  • Очевидно, что программа начинается в 00:00.000, оттуда будут приняты 7 мер. Когда пользователи нажимают клавишу или экран, программа должна регистрировать прошедшее время. на 7-й раз программа сохранит измерения в txt-файле.

Мне даже не нужно отображать штамп или прошедшее время и обновлять дисплей. кроме приложений ОС, никакие другие приложения не будут запущены.

Теоретически System.nanoTime() или временная метка сделают это. Но я не уверен, что это даст мне точность в 1 мс, которая мне нужна. могут ли они дать мне точность, которую я ищу? краткое объяснение было бы полезно. есть еще способы?
Если кто-то является разработчиком Android, информация будет действительно оценена.

Благодаря,

ОБНОВИТЬ: Несмотря на то, что пользователь Nanno справедливо указал на ограничения в ОС Android, что сделало секундомер с точностью до 1 мс невозможным в сценарии «только для планшета», в дальнейшем ответе Джулиана было описано интересное и относительно дешевое решение для достижения цели с использованием Android. ADK (внешнее оборудование).

#1

Отправлено 02 May 2010 — 09:20

Следователь провел проверку показаний на месте, где средством замера времени послужил секундомер на сотовом телефоне «Нокиа 6681».

Есть ли варианты признать протокол проверки недопустимым по ст. 75 УПК ?
Интересующее время следователь получил — 2 секунды.
Если время будет 2,5-3 с., вывод будет совсем другой, который следаку не нужен.

Прикрепленные изображения

  • DSC02407.JPG
  • 0

  • Наверх

#2

Форсети

Отправлено 02 May 2010 — 12:35

yumashev
я не вижу разницы секундомер какой и на чем будет..но перед началом следственного действия вы предупреждались о том какие средства будут в его процессе использованы, а если даже узнали только в процессе проведения эксперимента, вам же никто не мешал написать в графе протокола- замечания, свои жалобы.
я не зная ситуации не могу понять чем важна одна секунда.
Я правильно поянла что речь идет о ДТП?
Значит будет проводиться экспертиза. Следовательно вы будете ознакомлены с постановлением следователя о назначении экспертизы. В данном постановолении будут поставлены вопросы. Вы можете в протоколе ознакомления написать ходатайство или на отдельном бланке что хотели бы на разрешение эксперта постаивть еще вопросы. Например—если бы 3 время то время это было 3 секунды, 2, 5 секунды.
Вы конечно можете подать ходатайство о признании недопустимым доказательством этого проткола , но вот насчет аргументации это тяжелый вопрос.

  • 0

  • Наверх

#3

yumashev

Отправлено 02 May 2010 — 15:21

диоген
все бы это было, если бы не:
1) сторона потерпевших понятия не имела о том, что была назначена автотехническая экспертиза и о том, что показания одного из свидетелей проверялись следователем
2) то что есть на данный момент, позволяет думать, что ч.1 ст 264 УК дело не окончится, точнее некоторые личности будут настаивать на обоюдке.
3) вина потерпевшего вполне возможна, если будет доказаны как раз эти 2е секунды. Т.к. в этом случае легко математически высчитать превышение установленной скорости движения. Если же время будет около 3х секунд, то движение мотоцикла вполне укладывается в разрешенные 60 км/ч.
4) с постановлением о назначении и о результатах экспертизы, сторону потерпевших следователь ознакомил в один день.

а по поводу аргументации….. средства измерения должны быть сертифицированы и допущены в качестве таковых к проведению измерений…..
в ГОСТе о электронных секундомерах нет упоминания о телефоне Нокиа.

  • 0

  • Наверх

#4

Форсети

Отправлено 02 May 2010 — 15:25

yumashev

а по поводу аргументации….. средства измерения должны быть сертифицированы и допущены в качестве таковых к проведению измерений…..
в ГОСТе о электронных секундомерах нет упоминания о телефоне Нокиа.

ну в упк я как-то не встречала, что должны быть использованы именно сертифицированные
возможно правы, не знаю
Ничего не лишает права заявить о еще одной экспертизе

  • 0

  • Наверх

#5


Surf_Blue

Отправлено 03 May 2010 — 09:57

имхо, просто отбить по факту не поверенного и не сертифицированного средства измерения не получится.
ходатайствуйте о новой проверке показаний на месте, с использованием поверенных средст измерения

  • 0

  • Наверх

#6

Эдя

Отправлено 03 May 2010 — 10:54

yumashev
а кто фоткал то?

  • 0

  • Наверх

#7

yumashev

Отправлено 03 May 2010 — 12:11

Эдя
фоткала потерпевшая, т.к. следак (меня) представителя не допустил до участия в предвариловке…. но это уже другая история…..

Surf_Blue
я тоже так думаю….
ведь у каждого средства измерения есть предел и погрешность…. которая должна быть указана в инструкии и сертификат поверки, данный на определенное время.
Пример: сотрудник ГИБДД, составляя протокол о превышении, указывает номер прибора и дату поверки….
почему следватель в уголовке не обязан делать тоже самое :D

  • 0

  • Наверх

#8

Pastic

Отправлено 03 May 2010 — 12:31

почему следватель в уголовке не обязан делать тоже самое confused.gif

Потому что закон этого не требует. А по существу, Вам уже сказали — имеется основание ходатайствовать о следственном эксперименте, но имеющееся доказательство является допустимым, поскольку получено без нарушений требований закона.

  • 0

  • Наверх

#9

Форсети

Отправлено 03 May 2010 — 12:44

yumashev

Пример: сотрудник ГИБДД, составляя протокол о превышении, указывает номер прибора и дату поверки….
почему следватель в уголовке не обязан делать тоже самое 

потому что у сотрудника ГИБДД четко и ясно все прописано в законе что и когда он может использовать.

фоткала потерпевшая, т.к. следак (меня) представителя не допустил до участия в предвариловке…. но это уже другая история…..

какая потерпевшая может «фоткать» на следственном эксперименте?…там же выезжают следователь. эксперт, понятые и или потерпевший или лицо. обвиняемое(подозреваемое)

  • 0

  • Наверх

#10

yumashev

Отправлено 03 May 2010 — 15:18

диоген
фотография была сделана не во время следственного эксперимента.
потерпевшей дали ознакомится с материалами перед направлением дела прокурору

  • 0

  • Наверх

#11

Форсети

Отправлено 03 May 2010 — 15:37

yumashev
я просто не поняла что про прикрепленную фотографию говорите)

  • 0

  • Наверх

поэтому мне нужно сделать простой, но надежный секундомер с точностью до 1 мс для устройства Android (планшета трансформатора). У меня нет опыта в андроиде. После поиска я не нахожу никаких подробностей о том, какую максимальную точность я могу получить в этом конкретном контексте (описанном ниже). Возможно, кто-то здесь может дать мне информацию, в которой я нуждаюсь. Поскольку секундомер будет использоваться для временных реакций и диагнозов 1 мс — это то, что нам нужно.

то, что должен делать секундомер, довольно просто:

    Очевидно, что программа начинается с 00: 00.000, оттуда будут предприняты 7 мер. Когда пользователи нажимают клавишу или экран, программа должна регистрировать прошедшее время. в 7-й раз программа сохранит меры в txt файле.

Мне даже не нужно отображать штамп или прошедшее время и обновлять дисплей. кроме приложений для ОС, никакие другие приложения не будут запущены.

Теоретически System.nanoTime() или timestamp сделают это. Но я не уверен, что это даст мне 1 мс точность, которая мне нужна. могут ли они дать мне то, что я ищу? краткое объяснение было бы полезно. Существуют ли другие методы? Если кто-то является разработчиком Android, информация будет оценена по достоинству.

Благодаря,

ОБНОВЛЕНИЕ: Altho пользователь Nanno сделал достоверную информацию об ограничениях в ОС Android, тем самым делая секундомер точности 1 мс невозможным в сценарии «только для планшетов», еще один ответ Джулиана описал интересное и относительно дешевое решение для достижения цели, используя Android ADK (внешнее оборудование).

<1 мс точное решение андроидного секундомера можно было бы заставить работать, используя что-то вроде этого:

http://developer.android.com/guide/topics/usb/adk.html

подключите кнопки к плате и сохраните код синхронизации в удаленном процессоре (AVR, запрограммированный с использованием инструментов arduino, очень простой для встроенных новичков). Затем связывайтесь между планшетом Android и комплектом для разработки дополнительных аксессуаров через USB, чтобы отобразить результат на таблетки.

Конечно, это решение не так полезно, если вы хотите, чтобы люди могли просто загружать его на свои устройства по всему миру из игры google… но, увидев, что вы упомянули конкретное устройство, возможно, вы просто хотите сделать этот проект для сам?

В этом случае это выполнимо, просто очень круто.

С вашей текущей настройкой я сомневаюсь, что вы можете получить такую точность, просто из-за неточности users push a key or the screen.

Прежде чем вы успешно нажали экран, поймали событие и вызвали функцию, ваша точность будет отключена. Особенно, когда вы думаете о nanoTime, интерфейс добавляет случайный фактор в ваши измерения, чтобы я не доверял ему.

Android не предназначен для запуска программ реального времени, и даже если вы не используете другие программы в фоновом режиме, система готова к этому. Он может транслировать намерения или делать другие неожиданные вещи в фоновом режиме. Конечно, ваш интерфейс имеет приоритет, но с той точностью, которую вы подразумеваете? Я так не думаю.

Один комментарий об использовании System.currentTimeMillis в качестве секундомера, я пытался использовать его в этом приложении, и он терпит неудачу, когда пользователь меняет время между событиями запуска и остановки. Например, текущее время может быть 3:09 вечера, когда секундомер начинает отсчет 5-минутного события.

Затем, в 15:11, пользователь может установить время вперед в час, до 4:11 вечера. Затем, через 5 минут, секундомер останавливается и вызывает System.currentTimeMilli, который вернется в 16:14. Программа будет минус два раза и вернет секундомер с истекшим временем 1 час 5 минут (вместо правильных 5 минут) !!!

Вы должны попробовать это первым:

Было бы правдоподобно получить точность 1 мс между нажатием клавиши и остановкой часов, используя ваш планшет Android, но не с ОС Android. Вы должны использовать UBUNTU для устройств Android.

получите его здесь: http://www.ubuntu.com/devices/android

О коде, используйте таймеры высокой точности C++.

Установите приложение и вызовы с более высоким приоритетом.

Как я уже сказал, попробуй. вы могли бы сэкономить время и деньги! (Лучше, чем покупать внешние аппаратные средства)

Почему бы не использовать System.currentTimeMillis, вы можете найти здесь пример стоп-часов, написанных с точностью до мс.

Введите минимум 50 символов

Plan

  • 1 Что такое секундомер?
  • 2 Для чего нужен секундомер?
  • 3 Сколько стоит Советский секундомер?
  • 4 Где в телефоне самсунг секундомер?
  • 5 Как определить погрешность измерения?
  • 6 Как определить абсолютную погрешность измерения термометр?
  • 7 Как найти абсолютную погрешность через относительную?
  • 8 Как определить абсолютную погрешность прибора?
  • 9 Как рассчитать абсолютную погрешность косвенных измерений?
  • 10 Как определить погрешность косвенных измерений?
  • 11 Как определить класс точности манометра?
  • 12 Как определить класс точности вольтметра формула?
  • 13 Как определить предельную погрешность?
  • 14 Какие виды погрешностей вы знаете?
  • 15 Какие бывают погрешности в физике?

Что такое секундомер?

Секундоме́р — прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей секунды. Обычно используются секундомеры с точностью измерения 1/10 и 1/100 секунды. Но с появлением современных технологий появилась возможность измерять время гораздо более точно — до десятитысячных долей и ещё точнее.

Для чего нужен секундомер?

Секундомер – это прибор, который предназначается для измерения интервалов времени с точностью до доли секунды. Как правило, используются секундомеры с точностью измерения в сотую долю секунды.

Как включить секундомер?

Секундомер

  1. Откройте приложение «Часы» на телефоне.
  2. В верхней части экрана нажмите Секундомер.
  3. Нажмите на значок «Старт» .

Сколько стоит секундомер?

Секундомер СОСпр-2б-2-010 8 990.00р.

Сколько стоит Советский секундомер?

Цена: 2000 руб. Секундомер Агат суммирующего действия, производства СССР. Изготовлен на Златоустовском часовом заводе. Секундомер механический однострелочный суммирующего действия механизма управления стрелками с прерываемой работой часового механизма типа СОС, предназначен для измерения интервалов времени.

Где в телефоне самсунг секундомер?

На главном экране найдите значок Часы и нажмите на него. На данной странице вверху перейдите на вкладку Секундомер. Внизу нажмите на кнопку Старт. У вас начнётся отсчёт времени.

Где найти секундомер в Террарии?

Секундомер (Stopwatch) — аксессуар, добавленный в обновлении 1.3. Отображает скорость передвижения вашего персонажа. Можно купить у Странствующего Торговца.

Как узнать погрешность секундомера?

Ответ, проверенный экспертом Погрешность любого прибора равна: 1)Найти цену деления, для этого вычесть крайние цифры из большей меньшую(Например у линейки 2-1) 2)Поделить на количество делений между ними(в линейке 1:10=1мм) 3)Погрешность прибора составляет ±половина цены деления прибора.

Как определить погрешность измерения?

погрешность измерений равна половине цены деления шкалы измерительного прибора. При записи величин (с учётом погрешности) следует пользоваться формулой: A = a ± Δ a , где A — измеряемая величина, a — результат измерений, Δ a — погрешность измерений ( Δ — греческая буква «дельта»).

Как определить абсолютную погрешность измерения термометр?

табл. 1). — абсолютная погрешность отсчёта (получающаяся от недостаточно точного отсчёта показаний средств измерения); она равна в большинстве случаев половине цены деления, при измерении времени — цене деления секундомера или часов.

Как определить абсолютную систематическую погрешность?

Абсолютная погрешность отсчета Δtотсч равна половине цены деления шкалы секундомера. Если секундомер механический, то его стрелка от штриха к штриху движется скачками. Ее остановка между штрихами невозможна. Поэтому абсолютная погрешность отсчета Δtотсч для секундомера равна цене деления его шкалы.

Как рассчитать абсолютную погрешность прямых измерений?

Абсолютную погрешность прямых измерений определяют суммой абсолютной инструментальной погрешности и абсолютной погрешности отсчёта Δx = Δиx + Δоx при условии, что случайная погрешность и погрешность вычисления или отсутствуют, или незначительны и ими можно пренебречь.

Как найти абсолютную погрешность через относительную?

Зная относительную погрешность, найти абсолютную погрешность измерений можно так: ΔА = εA· А. при суммировании погрешностей любым из слагаемых можно пренебречь, если оно не превосходит ⅓ – ⅟4 от другого.

Как определить абсолютную погрешность прибора?

Абсолютная погрешность измерительного прибора (0) (Аbsolute Error of а Meаsuring Device) Разность между показаниями прибора и истинным значением измеряемой величины. Примечание. Абсолютная погрешность измерительного прибора ∆Х равна: ∆Х=Xn – X, где Xn — показание прибора; X – истинное значение измеряемой величины.

Как рассчитать абсолютную погрешность для амперметра?

Абсолютная погрешность: Δ = Xд — Xизм, выражается в единицах измеряемой величины, например в килограммах (кг), при измерении массы. где Xд – действительное значение измеряемой величины, принимаются обычно показания эталона, образцового средства измерений; Xизм – измеренное значение.

Что такое абсолютная погрешность?

Абсолютная погрешность измерения – погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины. …

Как рассчитать абсолютную погрешность косвенных измерений?

Абсолютная погрешность косвенных измерений определяется по формуле ΔA=Aпрε (ε выражается десятичной дробью).

Как определить погрешность косвенных измерений?

Оценка погрешности при косвенных измерениях При косвенных измерениях искомая величина не измеряется непосредственно, вместо этого она вычисляется по известной функциональной зависимости (формуле) от величин (аргументов), получаемых прямыми измерениями.

Как по классу точности прибора определить погрешность?

Если класс точности обозначается арабскими цифрами с галочкой, то класс точности определяется пределами приведённой погрешности, но в качестве нормирующего значения используется длина шкалы. Если класс точности обозначается римскими цифрами, то класс точности определяется пределами относительной погрешности.

Как определить класс точности прибора?

Цифра класса точности прибора указывается на его шкале. Для приборов с равномерной шкалой эта цифра указывается без каких-либо знаков (кружков, квадратов, звёздочек), например, 2,5. Для приборов с неравномерной шкалой цифра класса точности подчеркивается ломаной линией, например, 2,5.

Как определить класс точности манометра?

Чтобы определить фактический класс точности, нужно выполнить поверку и рассчитать его. Для этого проводят несколько измерений давления образцовым и рабочим манометром. После этого необходимо сравнить показания обоих измерителей, выявить максимальное фактическое отклонение.

Как определить класс точности вольтметра формула?

Например, класс точности цифрового вольтметра может быть выражен просто дробью c/d = 0,5/0,2 (здесь коэффициенты c/d выражены в процентах). Для случая задания класса по пределу абсолютной погрешности, может быть просто задано отношение коэффициентов a/b = 0,001/0,001 (безразмерные единицы).

Как найти относительную погрешность пример?

Относительная погрешность Относительной погрешностью называют отношение абсолютной погрешности числа к самому этому числу. Чтобы рассчитать относительную погрешность в примере с учениками, разделим 26 на 374. Получим число 0,0695, переведем в проценты и получим 7 %.

Как найти относительную погрешность ускорения свободного падения?

погреш. отсч. Относительную погрешность прямых измерений рассчитывают по формуле: Е = ( ΔА/А ) · 100 % , где А — приближенное значение физической величины, то есть результат пря- мых или косвенных измерений. Для косвенных измерений ΔА = А · Е΄ , где Е΄= Е/100%.

Как определить предельную погрешность?

Предельная абсолютная погрешность вычисления функции равна произведению абсолютной величины ее производной на предельную абсолютную погрешность аргумента.

Какие виды погрешностей вы знаете?

Выделяют следующие виды погрешностей:

  • абсолютная погрешность;
  • относительна погрешность;
  • приведенная погрешность;
  • основная погрешность;
  • дополнительная погрешность;
  • систематическая погрешность;
  • случайная погрешность;
  • инструментальная погрешность;

Какие виды измерений вы знаете?

можно отнести измерения:

  • прямые и косвенные,
  • совокупные и совместные,
  • абсолютные и относительные,
  • однократные и многократные,
  • технические и метрологические,
  • равноточные и неравноточные,
  • равнорассеянные и неравнорассеянные,
  • статические и динамические.

Какие существуют погрешности измерений?

Погрешности или ошибки измерений можно разделить на три класса: систематические, случайные и грубые (промахи). Систематической называют такую погрешность, которая остается постоянной или закономерно (согласно некоторой функциональной зависимости) изменяется при повторных измерениях одной и той же величины.

Какие бывают погрешности в физике?

Три основных погрешности, которые встречаются чаще всего, это статистическая, систематическая и теоретическая (или модельная) погрешности. Цель такого разделения — дать четкое понимание того, что именно ограничивает точность этого конкретного измерения, а значит, за счет чего эту точность можно улучшить в будущем.

so I need to make a simple but reliable stopwatch with an 1 ms accuracy for an android device (transformer tablet). I have no experience at all with android.
After searching I’m not finding any specifics about what’s the maximum accuracy I could get in this specific context(described below). Perhaps some one here can give me the info I need.
As the stopwatch is going to be used for time reactions and diagnoses 1 ms is the accuracy we need.

what the stopwatch should do is quite simple:

  • Obviously the program start at 00:00.000, from there 7 measures are going to be taken. When the users push a key or the screen, the program should log the elapsed time. at the 7th time the program will save the measures in a txt file.

I don’t even need to display the stamp or the elapsed time and refresh the display.
except for the OS apps, no other applications are going to be running.

Theoretically System.nanoTime() or timestamp would do it. But I’m not sure if this will give me the 1 ms accuracy that I need. can they give me the accuracy I’m looking for? a brief explanation would be useful.
are there another methods?

If some one is a android developer the info will be really appreciated .

Thanks,

UPDATE: Altho the user Nanno made a valid point about the limitations in the Android OS, thus making the 1 ms accuracy stopwatch impossible in a «tablet-only» scenario, Julian’s further answer described an interesting and relatively cheap solution to accomplish the goal using Android ADK (external hardware).

asked May 11, 2012 at 5:57

user1338101's user avatar

user1338101user1338101

711 gold badge3 silver badges9 bronze badges

7

a <1ms accurate android stopwatch solution could be made to work using something like this:

http://developer.android.com/guide/topics/usb/adk.html

hook up buttons to the board, and have your timing code in the remote processor (AVR, programmed using arduino tools. very easy for embedded beginners) Then communicate between the android tablet and the open accessory development kit over USB to display the result on the tablet.

Of course this solution isn’t so useful if you want people to be able to just download it to their devices all over the world from google play… but seeing you mentioned a specific device, maybe you just want to make this project for yourself?

In that case it is doable, just in a very roundabout way.

answered May 11, 2012 at 7:16

Julian Higginson's user avatar

7

With your current setup, I doubt you can get this kind of accuracy, simply because of the inaccuracy of users push a key or the screen.

Before you have successfully pushed the screen, caught the event, and called the function, your accuracy is going to be off. Especially when you think about nanoTime, the interface is adding a random-factor in your measuring that I would not trust it.

Android is not made to run real-time programs, and even if you are not running other programs in the background, the system is ready for it. It can broadcast intents or do other unexpected stuff in the background.. Sure, your interface does have priority, but with the accuracy you’re implying? I don’t think so.

answered May 11, 2012 at 6:45

Nanne's user avatar

NanneNanne

64k16 gold badges118 silver badges163 bronze badges

5

Why not use System.currentTimeMillis, you can find here an example of a stop watch written to have a ms accuracy.

answered May 11, 2012 at 6:15

mariomario's user avatar

mariomariomariomario

6601 gold badge9 silver badges29 bronze badges

1

You should try this first:

It would be plausible to get 1 ms accuracy between the keypress and the clock stopping using your android tablet BUT NOT with android OS. You should use UBUNTU for android devices.

get it here: http://www.ubuntu.com/devices/android

About the code , use C++ high precision timers.

Set the app and calls to the higher priority.

As I said try it. you could save time and money!! (Better than starting to buy external hardware)

answered May 13, 2012 at 10:05

UstonL's user avatar

One comment about using System.currentTimeMillis as a stopwatch, I’ve been attempting to use it in this application, and it fails when the user changes the time between the start and stop events. For example, the current time might be 3:09pm when the stopwatch starts timing a 5 minute event.

Then, at 3:11pm, the user may set the time ahead an hour, to 4:11pm. Then, 5 minutes later, the stopwatch stops, and calls System.currentTimeMilli’s, which will return 4:14pm. The program will minus the two times and return a stopwatch elapsed time of 1 hour 5 minutes (instead of the correct 5 minutes)!!!

answered Jun 18, 2012 at 22:45

Tony Tieger's user avatar

Tony TiegerTony Tieger

1132 silver badges4 bronze badges

1

Недавно я работаю над секундомером, который тоже считает миллисекунды. Я читал статьи о том, что нет необходимости обновлять таймер TextView чаще, чем каждые 1/10 секунды, поскольку именно в это время наши глаза могут зарегистрировать изображение. Так работает каждое приложение для секундомера? Даже встроенный секундомер на всех устройствах Android?

Если приложение может быть точным, чтобы отображать каждую миллисекунду, предложите способ для этого, поскольку я застрял.

2 ответа

Я разработал один из ведущих секундомеров для Android, и совет по обновлению бегового дисплея с максимальной точностью до 1/10 секунды является правильным. Нет смысла обновлять экран для нечитаемого значения … это только сделает ваш пользовательский интерфейс медленным.

Я также рекомендовал бы:

  • Захват системного времени в качестве первого действия в ваших слушателях событий.
  • Пожарные события касаются кнопки, а не нажатия кнопки. Для точности до миллисекунды это должен быть первый контакт.
  • Используйте модель сохранения на основе событий.


1

Moog
25 Окт 2018 в 12:11

Если вы слишком часто обновляете текстовое изображение, оно будет нечитаемым. Я не могу говорить обо всех приложениях для секундомеров (никто не может), но могу сказать, что то, что я видел, — это приложения, которые отображают:

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Только тогда, когда вы остановите таймер, вы увидите полное значение миллисекунды:

0.5432

Нет никакой пользы от отображения всех десятичных знаков во время работы таймера.

Также обратите внимание, что нет возможности отображать каждое значение в миллисекундах во время работы, поскольку частота обновления экрана обычно ограничена 60 кадрами в секунду.


0

weston
22 Май 2018 в 14:34

Обновлено: 26.06.2023

Погрешность измерительных приборов вносит, как уже было сказано, систематическую ошибку, которую нельзя устранить с помощью поправок. Эта погрешность измеряемой величины уже заложена при изготовлении прибора и поэтому может быть оценена до начала измерений.

Так, погрешность измерительных линеек, штангельциркулей, микрометров и некоторых других измерительных инструментов иногда наносят на самом приборе или указывают в прилагаемом к ним паспорте. Например, предельная погрешность металлических линеек при измерении длины до 500 мм равна 0,1 мм, до 1000 мм – 0,2 мм; у деревянных линеек длиной до 300 мм предельная погрешность равна 0,1 мм, до 1000 мм – 0,5 мм. Для пластмассовых линеек допускается погрешность 1 мм.

У штангенциркулей погрешность 0,1 мм (с нониусом в 10 делений) и 0,05 мм (с нониусом в 20 делений). Предельная погрешность микрометров с ценой деления 0,01 мм равна 4 мкм.

Гири массой 10 – 100 мг имеют погрешность в 1 мг, а погрешность для гирь в 200, 500, 1000, 2000 мг составляет, соответственно, 2, 4, 6, 8 мг.

У механических секундомеров погрешность составляет 1,5 цены деления за один оборот секундной стрелки, у электрических – 0,5 цены деления за один оборот.

Жидкостные термометры измеряют температуру с точностью до цены деления шкалы (и если цена деления менее одного градуса – то с точностью до двух делений).

На хороших измерительных приборах цена деления шкалы согласована с классом точности прибора и нецелесообразно пытаться на глаз оценивать доли деления, если они не отмечены на шкале.

Если же погрешность измерительного прибора не известна, то её можно оценочно принять равной половине цены деления шкалы.

Когда линейка имеет нониус (т.е. вспомогательную шкалу линейки с числом n делений, которая может передвигаться вдоль делений шкалы основной линейки), то это позволяет увеличить точность измерения в n раз. Например, чтобы получить результат измерения с помощью штангенциркуля (рис. 1) необходимо на шкале основной линейки (1) найти деление, после которого располагается первое деление вспомогательной шкалы-нониуса передвигающейся линейки (2).

После этого нужно определить, какое деление нониуса лучше всего совпадает с каким-либо делением шкалы основной линейки. Результат измерения с помощью штангельциркуля состоит из целого числа делений (миллиметров), считываемого по шкале основной линейки, и долей деления (миллиметра), считываемых с нониуса. Итак: измеряемая длина равна целому числу делений основной шкалы линейки, расположенных до первого деления нониуса, плюс цена деления нониуса, умноженная на номер деления нониуса, который лучше всего совпадает с каким-либо делением шкалы основной линейки. Результат измерения с помощью штангенциркуля, показанного на рисунке 1: x = 14 + 0,3 = 14,3 мм.

У микрометра (рис.2) основная шкала нанесена на тубусе (1), причём деления шкалы снизу риски тубуса указывают миллиметры, а сверху – полуцелое значение миллиметров.

Вращая барабан (2) микрометра до упора (зажима в зазоре микрометра измеряемого объекта), замечается, какое деление шкалы барабана совпадает с риской тубуса. Это деление указывает сотые доли миллиметра, которые следует прибавить к делениям шкалы тубуса, видным из-под левого края барабана: причём если последнее открытое деление шкалы тубуса находится внизу – то прибавление идёт к целому числу миллиметров, если вверху, – то к полуцелому. Например, в случае, указанном на рисунке 2, результат измерения x = 1,5 + 0,22 = 1,72 мм.

На измерительных приборах, имеющих шкалы измерения (стрелочные, зайчиковые и т.д.) обычно указывается класс точности прибора g. Например, электроизмерительные приборы характеризуются классом точности g от 0,05 до 4,0. Если внизу шкалы прибора указано, предположим, число 0,5 (g = 0,5), то это означает, что показания прибора правильны с точностью до 0,5 % от всей действующей шкалы прибора.

При этом абсолютная приборная ошибка измерения Dxпр будет одинакова по всей шкале прибора:

где xmax – предельное значение шкалы прибора, если нулевая отметка находится на краю шкалы, или xmax равно сумме конечных значений шкалы прибора по обе стороны от нуля, если нулевая отметка находится где-то в середине шкалы прибора. (Иногда число, определяющее класс точности прибора, обведено кружочком – тогда это число определяет приборную относительную ошибку dпр, выраженную в процентах).

На рисунке 3 приведена шкала милливольтметра с классом точности 2,0, измеряющего напряжение от 0 до 50 мВ. Приборная абсолютная ошибка измерений, полученных с помощью такого миллиамперметра:

DV = 50× 2,0/100 = 1,0 мВ.

Если стрелка прибора перемещается не плавно, а “скачками” (например, как у ручного секундомера), то приборная погрешность принимается равной величине “скачка” (цене деления шкалы прибора).

Цифровые приборы имеют погрешность, составляющую, как правило, величину единицы последнего разряда, отображаемого на цифровом табло.

Так как обычно приборная абсолютная ошибка одинакова по всей шкале прибора, рекомендуется для снижения относительной ошибки проводить измерения на том приборе (или для многопредельных приборов – на том пределе измерения), максимальное значение шкалы которого не на много превышает значение измеряемой величины (конечно, эта рекомендация относится к приборам и шкалам одного класса точности).

Электроизмерительные приборы различаются по роду измеряемого тока:

а) постоянного тока (принятое обозначение );

б) постоянного и переменного тока (обозначение );

в) однофазного переменного тока (обозначение );

г) трёхфазного переменного тока (обозначение ).

Принято обозначать электрические приборы (на шкалах приборов и в электрических схемах): амперметры – А, вольтметры – V, гальванометры – G, миллиамперметры, милливольтметры – mA, mV, микроамперметры, микровольтметры – mA, mV.

Обычно у прибора имеется несколько пределов измерения (предельных значений шкалы). Для перехода от одного к другому пределу предусмотрены рычажные или штепсельные переключатели, или же имеется несколько зажимов, около которых в этом случае проставлено предельное значение шкалы прибора. Зажим, отмеченный звёздочкой (*) или знаком минус (-), является общим (с отрицательным потенциалом при измерениях постоянного тока).

Следователь провел проверку показаний на месте, где средством замера времени послужил секундомер на сотовом телефоне «Нокиа 6681».

Есть ли варианты признать протокол проверки недопустимым по ст. 75 УПК ?
Интересующее время следователь получил — 2 секунды.
Если время будет 2,5-3 с., вывод будет совсем другой, который следаку не нужен.

Прикрепленные изображения

yumashev
я не вижу разницы секундомер какой и на чем будет..но перед началом следственного действия вы предупреждались о том какие средства будут в его процессе использованы, а если даже узнали только в процессе проведения эксперимента, вам же никто не мешал написать в графе протокола- замечания, свои жалобы.
я не зная ситуации не могу понять чем важна одна секунда.
Я правильно поянла что речь идет о ДТП?
Значит будет проводиться экспертиза. Следовательно вы будете ознакомлены с постановлением следователя о назначении экспертизы. В данном постановолении будут поставлены вопросы. Вы можете в протоколе ознакомления написать ходатайство или на отдельном бланке что хотели бы на разрешение эксперта постаивть еще вопросы. Например—если бы 3 время то время это было 3 секунды, 2, 5 секунды.
Вы конечно можете подать ходатайство о признании недопустимым доказательством этого проткола , но вот насчет аргументации это тяжелый вопрос.

диоген
все бы это было, если бы не:
1) сторона потерпевших понятия не имела о том, что была назначена автотехническая экспертиза и о том, что показания одного из свидетелей проверялись следователем
2) то что есть на данный момент, позволяет думать, что ч.1 ст 264 УК дело не окончится, точнее некоторые личности будут настаивать на обоюдке.
3) вина потерпевшего вполне возможна, если будет доказаны как раз эти 2е секунды. Т.к. в этом случае легко математически высчитать превышение установленной скорости движения. Если же время будет около 3х секунд, то движение мотоцикла вполне укладывается в разрешенные 60 км/ч.
4) с постановлением о назначении и о результатах экспертизы, сторону потерпевших следователь ознакомил в один день.

а по поводу аргументации. средства измерения должны быть сертифицированы и допущены в качестве таковых к проведению измерений.
в ГОСТе о электронных секундомерах нет упоминания о телефоне Нокиа.

а по поводу аргументации. средства измерения должны быть сертифицированы и допущены в качестве таковых к проведению измерений.
в ГОСТе о электронных секундомерах нет упоминания о телефоне Нокиа.

Приборные погрешности обусловлены ограниченной точностью измерительных приборов.

Любым измерительным прибором нельзя измерить величину точнее, чем цена деления прибора. Приборная погрешность – объективная погрешность, от неё нельзя избавиться, её можно лишь уменьшить, выбирая более точный прибор.

Например: миллиметровой линейкой можно измерить размеры с точностью до 1 мм; штангенциркулем с точностью до 0,05 мм; микрометром с точностью до 0,01 мм и т. д.

Случайные погрешности обусловлены небольшими случайными изменениями измеренных значений физических величин.

Чем больше разброс измеренных значений физических величин при многократных измерениях, тем больше случайная погрешность и наоборот. К разбросу результатов измерений приводит влияние на саму величину и процесс измерения множество несущественных трудно учитываемых факторов.

Например: На измерение значения периода колебаний математического маятника (совокупность значений периода в зависимости от числа измерений изображена на рис 1) влияют колебания воздуха, не синхронность включение секундомера, начальные значения угла отклонения или сообщаемой скорости и т. д.

Случайная погрешность – объективная погрешность и оценивается при многократных измерениях методами теории вероятности.

Рис 1. Зависимость измеренных значений периоде колебаний математического маятника от числа колебаний.

Систематические погрешности – погрешности связанные с несовершенством методов измерений (в частности, под этим имеются в виду ошибки, связанные с неотрегулированностью или неисправностью измерительных приборов, приближённостью законов используемых для расчёта измеряемых величин и т. д.) Систематические погрешности имеют объективный характер и, в отличие от случайных знакоопределены или меняются по определённому закону. Их можно уменьшить совершенствуя методы измерений, выбирая более точные законы для расчётов или учесть путём введения поправок к результату.

Например: а) при взвешивание в воздухе наличие выталкивающей силы Архимеда приводит к неточному определению массы. А именно (см. рис 2).

Абсолютную суммарную погрешность секундомеров (далее — погрешность) определяют методом сличения показаний поверяемого секундомера с показаниями электронного секундомера П14-2М. Интервалы времени поверки приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Интервалы времени поверки:

Диапазон измеряемых интервалов времени

Абсолютная погрешность, с.

±0,03 в интервале 1-3 с

±0,01 в интервале 0,1-60 с

Погрешность определяют при двух положениях секундомера — циферблатом вверх и кнопкой управления вверх, три раза на каждом указанном в таблице интервале времени.

При отклонении секундной стрелки на одно наименьшее деление необходимо вносить соответствующую поправку при заполнении граф протокола поверки.

Погрешность вычисляют по формуле, с:

— значение интервала времени, измеренное поверяемым секундомером, с;

— действительное значение времени, измеренное электронным секундомером, с.

Среднюю погрешность вычисляют для интервалов времени в каждом положении секундомера по формуле, с:


Где значения погрешностей, вычисленные по формуле (1).

Отклонения от средней погрешности вычисляют для интервалов времени в каждом положении секундомера по формуле, с:


— значение погрешности при каждом цикле измерений, вычисленное по формуле (1).

Максимальную погрешность определяют для интервалов времени при каждом положении секундомера как наибольшую по абсолютному значению погрешность .

Если при поверке абсолютные значения средней погрешности , максимальной погрешности или отклонения от средней погрешности Е превысят допускаемые по ГОСТ 8.286-78 значения, поверку прекращают.

Читайте также:

      

  • Geozon health как вставить сим карту
  •   

  • Ошибка на телефоне 492
  •   

  • Sata 6g hot plug что это
  •   

  • Как зайти в игру банька через к12 с телефона
  •   

  • Почему самолета нет на флай радаре

Возможно, вам также будет интересно:

  • Приборная ошибка машины атвуда
  • Приборная ошибка как вычислить
  • Прибор смад показывает ошибку lll
  • Прибор сателлит экспресс выдает ошибку е
  • Прибор онк 160 ошибки

  • Понравилась статья? Поделить с друзьями:
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии