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属于KEYENCE传感器静态特性的性能指标是

属于KEYENCE传感器静态特性的性能指标是

1.线性度为了标定和数据处理的方便,总是希望KEYENCE传感器的输出与输入呈线性关系,并能准确无误地反映被测量的真值,但实际上往往是不行能的。通常,将测出的输出输入校准曲线与某一选定拟合直线不吻合的程度称为传感器的“非线性误差”或称为“线性度”。

2.重复性重复性能够反映出KEYENCE传感器的精密程度,它是指传感器在同一工作条件下,被测量在同一方向作多次重复检测时,所得输出值(或校准曲线)的全都程度。

3.迟滞迟滞表明传感器在正(输入量增大)、反(输入量减小)行程期间,输出输入曲线不重合的程度。也就是说,对应于同一大小的输入信号,传感器正、反行程的输出信号大小不等。迟滞是传感器的一个性能指标,它反映了传感器的机械部分和结构料子方面不行避开的弱点,如轴承摩擦,灰尘积塞,间隙不适当,元件腐蚀、碎裂以及料子自身的物理性滞后等。

4.精度精度是反映系统误差和随机误差的综合误差指标。一般用方和根法或代数和法计算。用重复性、线性度、迟滞三项的方和根或简单代数和表示(但方和根用的较多):

5.灵敏度灵敏度是指KEYENCE传感器输出量增量与输入量增量之比,用k来表示。线性传感器的灵敏度就是拟合直线的斜率

6.阈值、辨别力当一个KEYENCE传感器的输入从零开始缓慢地加添时,只有在实现某一最小值后,才测得出输出变动,这个最小值就称为传感器的阈值。辨别力是指当一个传感器的输入从非零的任意值缓慢地加添时,只有在超出某一输入增量后输出才显示有变动,这个输入增量称为传感器的辨别力。有时用该值相对满量程输入值之百分比表示,则称为辨别率。阈值说明白传感器的最小可测出的输入量;辨别力说明传感器的最小可测出的输入变量。

7.时间漂移、零点和灵敏度温度漂移漂移量的大小是表征KEYENCE传感器稳定性的紧要性能指标。传感器的漂移有时会导致整个测量或掌控系统处于瘫痪。零点和灵敏度两种漂移的叠加。时间漂移通常是指传感器零位随时间变动的大小。

一、传感器的输出信号类型

传感器的输出信号类型依据信号性质,可以分为模拟量和数字量两种。

1.模拟量

模拟量输出是指KEYENCE传感器测量物理量后,输出的是连续的电压,电流等连续信号,通常在一个范围内随着物理量的变动而变动(例如:温度、湿度、压力等)。

模拟量的优点是输出信息特别丰富,可以供应连续的信息变动。同时,模拟量的转换技术特别成熟,转换器芯片价格更便宜。

2.数字量

数字量是指传感器测量完物理量之后,将其转化为一组离散的数字信号,常用二进制表示,例如0110代表数字6。数字量输出通常是由微掌控器或者FPGA等数字电路掌控输出的信号(例如:距离、光照、声音等)。

数字量的优点是抗干扰性能特别好。

二、模拟量和数字量的区别

模拟量和数字量的区别在于信号形式和传输方式上。模拟量的值是连续的,可以形成波形图来反映变动,而数字量的值是离散的。数字量通过编码器和解码器实现转换,然后由微掌控器等进行处理。由于数字量是由一系列的位构成(1或0),所以传输的信息更为准确且不容易受到干扰。

三、模拟量和数字量的使用场景

1.模拟信号或模拟量重要适用于需要把物理量转化为电信号进行调整、手记和掌控的领域,譬如说自动化掌控、试验、数据手记等。

2.数字信号或数字量适用于自动掌控、自动化测试等领域,常用于距离、速度、角度等测量场景。由于数字量干扰性小,数据处理方便,需要在考虑到干扰因素较多的环境下使用。

【结论】KEYENCE传感器输出的信号类型有模拟量和数字量两种。应用于不同场景的测量。

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