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时间:2019-07-12
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1、《传感器与检测技术》朱悦涵为什么要学习传感器技术?传感器在信息系统中的位置?第一讲 传感器的基本知识一、传感器的定义传感器(Sensor):能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件和装置。简单讲传感器就是将非电量转换成电量的装置。也称:发送器、传送器、变送器、检测器、换能器等等。二、传感器的组成辅助环节敏感元件转换元件调节转换电路电量被测量敏感元件:直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的其他物理量的部分。敏感元件主要作用是进行预变换。即将被测非电量预先变换为另一种易于变换成电量的非电量。转换元件:把敏感元件的输
2、出转换成电量。信号调节转换电路:把转换元件输出的电信号转换为便于显示记录、处理和控制的电信号(通常为电压或电流)的电路,常称为测量电路。该部分主要对信号进行各种形式的处理,如电平变换、放大、滤波、调制、A/D、D/A变换等等。辅助环节:主要是电源等电阻式压力传感器:由薄壁圆筒及电阻应变片组成。其中敏感元件是薄壁圆筒,转换元件是电阻应变片思考:能否将电阻应变片看成是一个传感器?即:若敏感元件输出的直接是电量,则敏感元件与转换元件合二为一。三、传感器分类按物理现象分类1、结构型传感器――利用物理学定律构成。其性能与构成材料关系不大,但与
3、其结构的几何尺寸有密切关系。如电容式传感器、电感式传感器等等。2、特性型传感器――利用物质的某些客观属性构成的。其性能与构成材料的不同而有明显的区别。这类传感器构成材料的物理特性、化学特性或生物特性直接敏感于被测非电量。如石英晶体压电效应,金属钠光电效应各种半导体传感器。按工作原理分类――电容式、电感式、压电式、热电式等。按能量关系分类――有源(发电型)、无源(参量型)。按输入量分类位移传感器、速度传感器、加速度传感器、温度传感器、压力传感器。按输出信号分类数字式传感器、模拟式传感器。检测技术含义检测技术就是人们为了对被测对象所包含
4、的信息进行定性的了解和定量的掌握所采取的一系列技术措施。主要作用:1)管理与监控。2)自动化系统。3)科学研究。自动检测(控制)系统的组成传感器测量电路输出单元被测量传感器:把被测非电量转换成为与之有确定对应关系,且便于应用的某些物理量(通常为电量)的测量装置。测量电路:把传感器输出的变量变换成电压或电流信号,使之能在输出单元的指示仪上指示或记录仪上记录;或者能够作为控制系统的检测或反馈信号。输出单元:指示仪、记录仪、累加器、报警器、数据处理电路等。四、传感器的特性静态特性是当被测量不随时间变化或变化很慢时,传感器的输入-输出特性。
5、表示它们之间关系的是一个不含时间变量的代数方程。如气温测量、长度测量等动态特性是当被测量随时间变化很快时,传感器的输入-输出特性。表示它们之间关系的是一个含有时间变量的微分方程,即输入、输出均是一个随时间变化的函数。如振动测量。传感器的输入-输出特性体现了被测未知量与传感器输出量之间的关系,很显然这是传感器基本的特性。传感器的特性一般分为静态特性和动态特性两种。(一)传感器的静态特性静态模型:一般可用多项式来表示:y=a0+a1x+a2x2+……anxnx--输入量,y--输出量,a0--为零位输出a1--线性灵敏度,a2……an-
6、-非线性项的待定系数。它有三种特殊形式a、理想线性特性y=a1·x,此时a0、a2...an均为0。b、具有偶次方非线性项的模型,此时无对称性,线性范围教窄,传感器设计中很少采用这种设计。y=a1x+a2x2+a4x4……anx2nc、仅有奇次方非线性项的模型,此时传输特性曲线相对于原点对称,传感器有较宽的线性。y=a1x+a2x3+a2x5……a2n-1x2n-11、线性度1)定义:输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离直线的程度。该直线称为拟合直线。2)非线性误差:用下式定义ΔLmax为实际输入输出特性曲线与拟合直线间的最大偏差。
7、YFS为输出满量程(统一:实际满量程输出)。3)拟合直线常用的拟合直线有理论直线法、切线法、割线(端点连线)法等。拟合直线不同,线性度也不同。(a)理论拟合;(b)过零旋转拟合;(c)端点连线拟合;(d)端点平移拟合图中实线为实际输入输出特性,虚线为拟合直线2、迟滞1)迟滞现象:系统在正向行程(输入量增大)和反向行程(输入量减小)期间,输入输出特性曲线不重合的现象。产生此现象原因主要与机械部件存在不可避免的缺陷造成的。如轴承摩擦,间隙,紧固件松动等。2)滞环误差对于同一大小的输入信号X,在X连续增大的行程中,对应某一输出量为yi;
8、在x连续减小过程中,对应于输出量为yd之间的差值叫做滞环误差,该误差用ΔH表示为:ΔH=|yi-yd|3)迟滞误差(最大滞环率)若在整个测量范围内产生的最大滞环误差为ΔHmax,则最大滞环率为3、重复性1)定义传感器在输入量按同一方向
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