传感器的测量误差与准确.pptxVIP

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传感器及应用;课程教学目标与方法; 传感器的初步认知 ;1.1 传感器的定义与作用;图1-1 人机对应关系;2.传感器的应用领域;3.传感器在国民经济中的地位 传感器技术对现代化科学技术、现代化农业及工业自动化的发展起到基础和支柱的作用,在世界各国也已成为一种重要产业。可以说“没有传感器就没有现代化的科学技术”;没有传感器也就没有人类现代化的生活环境和条件。传感器技术已成为科学技术和国民经济发展水平的标志之一。 ;1.2 传感器的组成与分类; 敏感元件是指传感器中能直接感受(或响应)被测量的部分。在完成非电量到电量的变换时,并非所有的非电量都能利用现有手段直接转换成电量,往往是先变换为另一种易于变成电量的非电量,然后再转换成电量。如传感器中各种类型的弹性元件,常被称为弹性敏感元件。 转换元件是指能将感受到的非电量直接转换成电量的器件或元件。如光电池将光的变化量转换为电动势,应变片将应变转换为电阻量等。 转换电路是指将无源型传感器输出的电参数量转换成电量。常用的转换电路有电桥电路,脉冲调宽电路,谐振电路等,它们将电阻、电容、电感等电参量转换成电压、电流或频率。 实际上,有些传感器的敏感元件可以直接把被测非电量转换成电量输出,如压电晶体、光电池、热电偶等。通常称它们为有源型传感器。 辅助电源为无源传感器的转换电路提供电能。;1.2.2 传感器的分类 传感器几种常用的分类方法: 1.按输入量(被测对象)分类 输入量即被测对象,按此方法分类,传感器可分为物理量传感器、化学量传感器和生物量传感器三大类。例如,物理量传感器又可分为温度传感器、压力传感器、位移传感器等等。这种分类方法给使用者提供了方便。 2.按转换原理分类 从传感器的转换原理来说,通常分为结构型、物性型和复合型三大类。 结构型传感器是利用机械构件(如金属膜片等)在动力场或电磁场的作用下产生变形或位移,将外界被测参数转换成相应的电阻、电感、电容等物理量,它是利用物理学运动定律或电磁定律实现转换的。; 物性型传感器是利用材料???固态物理特性及其各种物理、化学效应(即物质定律,如虎克定律、欧姆定律等)实现非电量的转换。它是以半导体、电介质、铁电体等作为敏感材料的固态器件。例如:电阻式、电感式、电容式、压电式、光电式、热敏、气敏、湿敏、磁敏等等。 复合型传感器是由结构型传感器和物性型传感器组合而成的,兼有两者的特征。 这种分类方法清楚地指明了传感器的原理,便于学习和研究。 3.按输出信号的形式分类 按输出信号的形式,传感器可分为开关式、模拟式和数字式。;4.按输入和输出的特性分类 按输入和输出特性,传感器可分为线性和非线性两类。 5.按能量转换的方式分类 按转换元件的能量转换方式,传感器可分为有源型和无源型两类。有源型也称能量转换型或发电型,它把非电量直接变成电压量、电流量、电荷量等,如磁电式、压电式、光电池、热电偶等。无源型也称能量控制型或参数型,它把非电量变成电阻、电容、电感等量。 按上述后3种分类方法进行分类便于选择测量电路。;1.3 传感器的基本特性 传感器的特性参数有很多,且不同类型的传感器,其特性参数的要求和定义也各有差异,但都可以通过其静态特性和动态特性进行全面描述。 1.3.1 传感器的静态特性 静态特性表示传感器在被测各量值处于稳定状态时的输出与输出的关系。它主要包括灵敏度、分辨力(或分辨率)、测量范围及误差特性。 1.灵敏度 灵敏度是指稳态时传感器输出量y和输入量x之比,或输出量的增量△y和相应输入量△x的增量之比。;2.分辨力 传感器在规定的测量范围内能够检测出的被测量的最小变化量称为分辨力。它往往受噪声的限制,所以噪声电平的大小是决定传感器分辨力的关键因素。 实际中,分辨力可用传感器的输出值表示:模拟式传感器以最小刻度的一半所代表的输入量表示,数字式传感器则以末位显示一个字所代表的输入量表示。注意不要与分辨率混淆。分辨力是与被测量有相同量纲的绝对值,而分辨率则是分辨力与量程的比值。;4.误差特性 传感器的误差特性包括线性度、迟滞、重复性、零漂和温漂等。 (1)线性度:线性度即非线性误差,是传感器的校准曲线与理论拟合直线之间的最大偏差(△Lmax)与满量程值(yF.S)的百分比;拟合直线:对传感器特性线性化,用一条理论直线代替标定曲线,即拟合直线。拟合直线不同,所得线性度也不同。常用的两种拟合直线,即端基拟合直线和独立拟合直线,如图1-4所示。;

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