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自动检测知识点 湘潭大学 期末复习 自动控制原理
(1)测量(Measurement): 根据一个约定的单位给研究对象的某个属性赋予一个数值,这个数值精确地表示该对象属性的特征。 检测(Detection):利用各种物理、化学效应,选择合适的方法与装置,将生产、科研、生活等各方面的有关信息通过检查与测量的方法,赋予定性或定量结果的过程称为检测技术。 静态特性:检测系统在被测量处于稳定状态时的输入输出关系 灵敏度:测量系统在稳态下输出量的增量与输入量的增量之比 分辨力:能够检测出的被测量的最小变化量,表征测量系统的分辨能力 精确度:仪表的精确度通常是用允许的最大引用误差去掉百分号后的数字来衡量 滞环:实际上升曲线和实际下降曲线不重合 死区:仪表输入小到一定范围后不足以引起输出的任何变化 回差:各种情况下,实际上升曲线和实际下降曲线间的差值 综合效应:既有储能效应,也具有死区效应 (3)基本检测方法:1.开环型检测与闭环型检测 2.直接检测:与同类基准进行简单的比较,就 能得到测量值的检测方法称作直接检测 间接检测:就是测量量与被检测量有一定关 系的2个或3个以上物理量,然后再推算出 被检测量的方法。 3.绝对检测:是指由基本物理量测量而决定被 测量的方法。比较检测:与同种类量值进行比较而决定测量值的方法称为比较检测方法。 4.偏差法与零位法;5.强度变量检测与容量变量检测: 6.微差法。7.替换法 提高检测精度的方法: 时域信号选择方法:1.基于同步加算的去噪方法 2.基于响应速度的分离方法。 频域信号选择方法:1.滤波放大与调频放大方法2.陷波放大方法3.锁定放大方法 (4)温度:从能量角度来看,温度是描述系统不同自由度间能量分配状况的物理量;从热平衡观点来看,温度是描述热平衡系统冷热程度的物理量;从分子物理学角度来看,温度反映了系统内部分子无规则运动的剧烈程度。温度是物体内分子间平均动能的一种表现形式。温度测量方式有接触式测温和非接触式测温两大类。温标:就是温度的一种数值表示方法。 热电偶测温原理:两种不同材料的金属丝两端牢靠地接触在一起,连接成闭合回路,当两个接触点(称为结点)温度T和T0不相同时,回路中既产生电势,并有电流流通,这种把热能转换成电能的现象称为热电效应。 条件:两种不同导体材料构成回路,两端接点处的温度不同。 三大定则:均质导体定则:由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的截面和长度以及温度分布如何,都不能产生热电势。 中间导体定则:在热电偶回路中接入中间导体后,只要中间导体两端温度相等,对热电偶回路的总电势值没有影响。 中间温度定则:热电偶AB在接点温度为T,T0时的热电势EAB(T,T0)等于热电偶AB在接点温度为T,TC和TC,T0的热电势EAB(T,TC)和EAB(TC,T0)的代数和,即EAB(T,T0)= EAB(T,TC)+EAB(TC,T0) (19)多传感器数据融合是一种针对单一传感器或多传感器数据或信息的处理技术。 工作方式:互补方式、竞争方式、协同方式。 热电阻测温:是基于导体或半导体的电阻值随温度而变化的特性。由导体或半导体制成的感温器件称为热电阻。 热敏电阻的类型:PTC(正温度系数),NTC(负温度系数),CTR(临界温度系数)。 非接触式测温原理:非接触式测温方法以辐射测温为主。具有一定温度的物体都会向外辐射能量,其辐射强度与物体的温度有关,可以通过测量辐射强度来确定物体的温度。 特点:1.传感器和被测对象不接触,不会破坏被测对象的温度场,故可测量运动物体的温度并可进行遥测。 2.由于传感器或热辐射探测器不必达到与被测对象同样的温度,故仪表的测温上限不受传感器材料熔点的限制,从理论上说仪表无测温上限。3.在检测过程中传感器不必和被测对象达到热平衡,故检测速度快,响应时间短,适于快速测温。 辐射测温方法:亮度法,全辐射法,比色法,多色法。 辐射测温仪的表观温度:是指在仪表工作波长范围内,温度为T的辐射体的辐射情况与温度为TA的黑体的辐射情况相等,则TA就是该辐射体的表观温度。 (5)压力的几种表示方法:1.绝对压力2.大气压力3.表压力4.真空度 5.差压 压力检测的主要方法;1.重力平衡法①液柱式压力计②负荷式压力计 2.机械力平衡方法 3.弹性力平衡方法4.物性测量方法①电测式压力计②集成压力计、光纤压力计 弹性压力计:测压原理:弹性元件在弹性限度内受压变形,其变形大小与外力成比例,外作用力取消后,元件将恢复原有形状,利用变形与外力的关系,对弹性元件的变形大小进行测量可以求得被测压力。 弹性元件的主要形式:弹性膜片、波纹管、弹簧管 压力传感器:①应变式压力传感器(△R/R=Kε):各种应变元件与弹性元件配用,组成应变式压力传感器。应变元件的工作原理基于导体和半导体的“应变效
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