《传感器与检测技术》高教ppt(3版)-第十章电子课件.ppt
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- 传感器与检测技术 传感器 检测 技术 高教 ppt 第十 电子 课件
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1、第第1010章章 检测装置的补偿检测装置的补偿 及抗干扰技术及抗干扰技术 在实际测量中,影响检测系统或传感器工作性能的因素,主要有两个方面,一是由于系统自身结构的不完善而带来的误差,二是由于外界干扰信号进入系统作用于测量结果而带来的误差。在多数情况下,这两种因素都会影响测量质量,严重时还可能使测量系统无法正常工作。因此,有必要在检测系统或传感器中采取一定的补偿措施和抗干扰技术。抗干扰技术是检测技术中一项重要的内容,它直接影响测量工作的质量和测量结果的可靠性,因此,要消除干扰或削弱干扰的影响,使其降到最低程度的全部技术措施。10.1 非线性补偿技术n对传感器的非线性特性进行线性化处理的方法很多,
2、目前经常使用的方法可分为两大类,一类是模拟线性化,另一类是数字线性化。n10.1.1 模拟线性化 1、开环式非线性特性补偿具有开环式非线性静态特性补偿的结构原理如图 10.1 非线性补偿技术(1)解析计算法传感器输出输入关系的解析表达式为 放大器的输出输入关系解析表达式为 要求整台仪表的刻度方程为 联立,削去中间变量u1、x,得到非线性补偿环节输出输入的解析表达式为)(11xfu 12KuauKauSFbuo2Sxbuo10.1 非线性补偿技术(2)图解法 将传感器的非线性特性曲线u1=f1(x)画在直角坐标系的第象限,被测量x为横坐标,传感器输出电压为纵坐标。将放大器的线性特性曲线u2=KU
3、1画在第象限,放大器的输入u1为纵坐标,放大器的输出u2为横坐标。将整个测量系统的输出 输入特性曲线uo=S x画在第象限,该象限的横坐标仍为被测量x,纵坐标为整个仪表输出u o。将x轴分成1、2、3 n段(段数n由精度要求而定)。10.1 非线性补偿技术 2、闭环式非线性反馈补偿 (1)解析计算法传感器的输出输入关系的解析表达式为 放大器的输出输入关系解析表达式为整个测量系统的刻度特性为根据框图可知 非线性特性解析表达式)(11xfu uKuoSxuofuuu1KuSufuoof110.1 非线性补偿技术(2)图解法 将传感器的输出输入特性曲线u1=f1(x)画在直角坐标系的第象限,横坐标表
4、示被测量x,纵坐标表示传感器的输出电压。将整个测量系统的输出输入特性uo=S x画在第象限,横坐标仍表示被测量x,纵坐标表示u o。考虑到主放大器的放大倍数K是够大,通过1(x)点引垂线与通过1(1)点引水平线在第象限交于1(2)点,则点1(2)就是所要求取的非线性反馈环节输出输入特性曲线上的一点。10.1 非线性补偿技术n10.1.2 数字线性化 用软件实现传感器特性线性化,一般需要进行两方面的工作。首先由于大部分仪表、传感器输出量是模拟量或频率量,需要将它们变成数字量,亦即使特性数字化;其次是将特性数据表格存于内存,通过微处理器执行程序,对采样信息进行数据处理,实现特性数据线性化。1、计算
5、法:当传感器的输入量与输出量之间有确定的数学表达式时,就可采用计算法进行非线性补偿。2、查表发:如果某些参数计算非常复杂、被测量与输出量没有确定的关系,或不能用某种函数表达式进行拟合时。10.1 非线性补偿技术n3、插值法(1)线性插值法(折线法)(2)二次插值法(又称抛物线法)21221121122121)()()()()()(kkkkkkikikkkkkiikikkkkkkikiiyxxxxxxxxyxxxxxxxxyxxxxxxxxy)(11kikkkkkixxxxyyyy10.2 温度补偿技术 一般测量系统都是由几个基本单元组成,如敏感元件、放大器、处理电路和显示器等。然而这些单元的技
6、术性能无不与工作温度有关,尤其是敏感元件的静特性与环境温度关系更为密切。n10.2.1 温度补偿原理10.2 温度补偿技术nnxTaxTaxTaTaTxfy)()()()(),(2210在某一输入量x下,由温度变化引起的仪表输出变化为 nTxdTTdaxdTTdadTTdaS)()()(010即近似地把系统看成是线性系统 xdTTdadTTdaST)()(10 xTaTay)()(1010.2 温度补偿技术n10.2.2 温度补偿方式 1、自补偿 自补偿是利用传感器本身的一些特殊部件受温度影响产生的变化相互抵消。2、并联补偿 并联补偿是在原有的测量系统中,人为地增加一个温度补偿环节,该补偿环节
7、与主测量系统并行相联,其目的是使它们的合成输出不随环境温度T变化。10.2 温度补偿技术n自补偿和并联补偿n并联补偿满足条件:一是补偿环节输出对温度的反应与被补偿环节输出对温度的反应大小相等,符号相反,才可能实现全补偿。二是补偿环节对输入量x的反应与被补偿环节对x的反应大小应相等,符号相同,以提高灵敏度。10.2 温度补偿技术n10.2.3 温度补偿方法 1、硬件方法(1)零点补偿:环境温度的变化引起仪表零点漂移,可在系统中加入一个附加电路,使其产生一个与零点漂移值大小相等、极性相反的信号,它与零点漂移相串联,两者相互抵消而实现补偿。(2)灵敏度补偿:在环境温度变化时,会引起检测系统灵敏度的变
8、化而造成测量误差。(3)综合补偿:在不少情况下不便或不必去区分开补偿零点和灵敏度,而是综合补偿,保证检测系统的输出不随温度干扰而变。10.2 温度补偿技术2、软件方法(1)零点补偿:检测系统在零输入信号时(对某些检测可能是空载),包括信号输入放大器及微机接口电路在内的整个检测部分的输出应为零,但由于零漂的存在,它的输出不为零。(2)零漂的自动跟踪补偿:零漂值不是一个定值,它会随环境温度、时间而变化,且不是线性的。因此,在要求比较高的情况下,按定值或一定时间内按定值进行补偿,不能满足检测的要求,在有微机参与的仪表中,可以借助于软件实施零漂的自动跟踪补偿,用跟踪到的零漂值对被测量的采样值进行修正,
9、就可以得到满意的结果。10.3 干扰的类型及产生干扰的类型及产生 干扰是影响测量系统和传输环节正常工作的各种原因的总和,称为干扰(噪声)。而把消除或削弱各种干扰影响的全部技术措施,总称为抗干扰技术或防护。n10.3.1 干扰的类型干扰的类型 1 1、电和磁干扰 5、湿度干扰 2、机械干扰 6、化学干扰 3、热干扰 7、射线辐射干扰 4、光干扰 10.3 干扰的类型及产生干扰的类型及产生n10.3.2 干扰的产生干扰的产生 1、放电干扰 (1)天体和天电干扰 (2)电晕放电干扰 (3)火花放电干扰 (4)辉光、弧光放电干扰 2、电气设备干扰 (1)射频干扰 (2)工频干扰 (3)感应干扰 10.
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