第1章传感器的一般特性MOOC1_1_03
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传感器技术主讲人:吴琼水
武汉大学电子信息学院
第1章
传感器的一般特性
1.1 传感器静态特性静态特性指标
(1)线性度
(2)灵敏度
(3)精确度(精度)
(4)最小检测量和分辨力
(5)迟滞
(6)重复性
(7)稳定性
(8)漂移
分辨力用绝对值表示,
用与满量程的百分数表示时称为分辨率。
分辨力是指传感器能检测到的最小的输入增量。
有些传感器,当输入量连续变化时,输出量只作阶梯变化,则分辨力就是输出量的每个“阶梯”所代表的输入量的大小。
100g 101g
=0.25g
最小检测量是反映传感器能确切反映被测量的最低极限量。
M=K CN M 为最小检测量;C 为系数(一般取1-5);
N
为噪声电平;
K 为传感器的灵敏度当输入的变化量被传感器内部噪声淹没时将反映不到输出.。
传感器技术习题解答作者:黄小胜第一章传感器的一般特性1.1答传感器在被测量的各个值处于稳定状态时,输出量和输入量之间的关系称为传感器的静态特性。
其主要指标有线性度、灵敏度、精确度、最小检测量和分辨力、迟滞、重复性、零点漂移、温漂。
1.2答:1动态特性是指传感器对随时间变化的输入量的响应特性2 描述动态特性的指标对一阶传感器:时间常数对二阶传感器:固有频率、阻尼比。
1.3答传感器的精度等级是允许的最大绝对误差相对于其测量范围的百分数,即A=∆A/YFS*100%1.4答:1)传感器标定曲线与拟合直线的最大偏差与满量程输出值的百分比叫传感器的线性度。
2)拟合直线的常用求法有:切线法、端基法和最小二乘法。
1.5答由一阶传感器频率传递函数w(jw)=K/(1+jωt),确定输出信号失真、测量结果在所要求精度的工作段,即由B/A=K/(1+(ωη)2)1/2,从而确定ω,进而求出f=ω/(2π).1-6答:若某传感器的位移特性曲线方程为y1=a0+a1x+a2x2+a3x3+……. 让另一传感器感受相反方向的位移,其特性曲线方程为y2=a0+a1x+a2x2+a3x3则Δy=y1-y2=2(a1x+a3x3+ a5x5……),这种方法称为差动测量法。
其特点:输出信号中没有偶次项、从而使线性范围增大、减小了非线性误差、灵敏度也提高了一倍、也消除了零点误差。
1-7解:YFS=200-0=200 由A=ΔA/YFS*100%有A=4/200*100%=2%;精度特级为2.5级。
1-8解根据精度定义表达式A=ΔA/AyFS*100%,由题意可知A=1.5%YFS=100 所以ΔA=1.5 因为 1.4<1.5 所以合格。
第二章应变式传感器2-1答:1)金属材料在受到外力作用时产生机械变形导致其阻值发生变化的现象叫金属材料的应变效应。
2)半导体材料在受到应力作用后其电阻率发生明显变化这种现象称为压阻效应。
相同点:它们都是在外界力作用下产生机械变形从而导致材料的电阻发生变化。
传感器技术主讲人:吴琼水
武汉大学电子信息学院
第1章
传感器的一般特性
1.1 传感器静态特性静态特性指标
(1)线性度
(2)灵敏度
(3)精确度(精度)
(4)最小检测量和分辨力
(5)迟滞
(6)重复性
(7)稳定性
(8)漂移
传感器的
灵敏度是指到达稳定工作状态时,输出变化量与引起此变化的输入变化量之比。
()()'
df x dy K f x dx dx ====输出变化量
输入变化量
传感器的
灵敏度是指到达稳定工作状态时,输出变化量与引起此变化的输入变化量之比。
()()' df x dy K f x dx dx
====输出变化量输入变化量1) 对线性传感器, 灵敏度是直线的斜率:K = Δy /Δx
可见,传感器输出曲线的斜率就是其灵敏度。
对线性特性的传感器,其特性曲线的斜率处处相同,灵敏度K 是一常数,与输入量大小无关。
y
0Δx
Δy
x
传感器的灵敏度是指到达稳定工作状态时,输出变化量
与引起此变化的输入变化量之比。
()()' df x dy K f x dx dx
====输出变化量输入变化量2) 对非线性传感器, 灵敏度是一个变化量,不同地方灵敏度不同:
非线性传感器灵敏度是一个变化量,只
能表示传感器在某一工作点的灵敏度。
1.1 传感器静态特性静态特性指标
(1)线性度
(2)灵敏度
(3)精确度(精度)
(4)最小检测量和分辨力
(5)迟滞
(6)重复性
(7)稳定性
(8)漂移
与精确度有关指标:精密度、正确度(准确度)和精确度(精度)。
准确度说明传感器输出值与真值的偏离程度。
准确度是系统误差大小的标志,准确度高意味着系统误差小。
同样,准确度高不一定精密度高。
精密度说明测量传感器输出值的分散性,即对某一稳定的被测量,由同一个测量者,用同一个传感器,在相当短的时间内连续重复测量多次,其测量结果的分散程度。
精密度是随机误差大小的标志,精密度高,意味着随机误差小。
注意:精密度高不一定准确度高。
δε精确度是精密度与准确度两者的总和,精确度高表示精密度和准确度都比较高。
在最简单的情况下,可取两者的代数和。
机器的常以测量误差的相对值表示。
τ
准确度说明传感器输出值与真值的偏离程度。
准确度是系统误差大小的标志。
精密度说明测量传感器输出值的分散性。
精密度是随机误差大小的标志。
精确度是精密度与准确度两者的综合优良程度。
低精密度,
低正确度高精密度,低正确度低精密度,高正确度高精密度,
高正确度
精确度是精密度与准确度两者的综合优良程度。
τ精确度等级在工程应用中,为了简单表示测量结果的可靠程度,引入精确度等级概念,用A 表示。
A
FS A A=100%Y ∆⨯-传感器精确度等级.我国工业仪表等级分为
0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级.
-测量范围内允许的最大绝对误差
-满量程输出 1.5%表示1.5级0.5%表示0.5级A FS Y A ∆
精确度
FS A A=100%Y ∆⨯A ∆FS Y -测量范围内允许的最大绝对误差-满量程输出例1-8:检定一台1.5级刻度0-100Pa 压力传感器,现发现50Pa 处误差最大,误差为1.4Pa ,问这台压力传感器是否合格?解: 1.4A=100% 1.4%100-0
⨯=根据50Pa 处来计算精度等级:
1.4 < 1.5,所以该传感器合格的。
0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,
2.5,5.0七个等级.。