传感器完整版ppt课件全套电子教案整套教学教程(最新)--副本(PPT 344页).pptx
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1、 第第1章章 传感器的定义与分类传感器的定义与分类1.1 传感器的定义与分类传感器的定义与分类1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性1.3 传感器的基本误差传感器的基本误差1.4 传感器中的弹性敏感元件传感器中的弹性敏感元件第1页,共344页。1.1传感器的定义与分类传感器的定义与分类1.1.1 传感器的定义传感器的定义 国家标准国家标准GB7665-1987对传感器下的定义是对传感器下的定义是:“能感受规能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。常由敏感元件和转换元件组成。”1.1.2
2、 传感器的分类传感器的分类 1.根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器两大类根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器两大类 (1)物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。小变化都将转换成电信号。(2)化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为下一页返回第2页,共344页。1.1传感器的定义与分类传感器的定义与分类因果关系的传感器,
3、被测信号量的微小变化也将转换成电信号。因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。2.按照其用途分类按照其用途分类 压力敏和力敏传感器、位置传感器、液面传感器、能耗传感压力敏和力敏传感器、位置传感器、液面传感器、能耗传感器、速度传感器、热敏传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、器、速度传感器、热敏传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。感器、生物传感器等。3.以其输出信号为标准分类以其输出信号为标准分类 (1)模拟传感器将被测量的非电学量转换成模拟电信号
4、。模拟传感器将被测量的非电学量转换成模拟电信号。(2)数字传感器将被测量的非电学量转换成数字输出信号数字传感器将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接包括直接和间接转换和间接转换)。上一页下一页返回第3页,共344页。1.1传感器的定义与分类传感器的定义与分类 (3)膺数字传感器将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的膺数字传感器将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出输出(包括直接或间接转换包括直接或间接转换)。(4)开关传感器当一个被测量的信号达到某个特定的阂值时,开关传感器当一个被测量的信号达到某个特定的阂值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。传感器相应地
5、输出一个设定的低电平或高电平信号。4.从所应用的材料观点出发分类从所应用的材料观点出发分类 (1)按照其所用材料的类别分金属聚合物陶瓷混合物按照其所用材料的类别分金属聚合物陶瓷混合物 (2)按材料的物理性质分导体绝缘体半导体磁性材料按材料的物理性质分导体绝缘体半导体磁性材料 (3)按材料的晶体结构分单晶多晶非晶材料按材料的晶体结构分单晶多晶非晶材料 5.与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向方向 在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器
6、技术中得到实际使用。术中得到实际使用。上一页下一页返回第4页,共344页。1.1传感器的定义与分类传感器的定义与分类 探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。感器技术。在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。器技术中加以具体实施。6.按照其制造工艺分类按照其制造工艺分类 (1)集成传感器用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技集成传感器用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在术
7、制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。同一芯片上。(2)薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板基板)上的,相应敏感上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用棍合工艺时,同样可将部分电路制造在此材料的薄膜形成的。使用棍合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。基板上。(3)厚膜传感器利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上厚膜传感器利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上上一页下一页返回第5页,共344页。1.1传感器的定义与分类传感器的定义与分类制成的,基片通常是氧化铝制成的,然后进行热处理,使厚膜成制成的,基片通常是氧化铝制成的,然后进行热处理,
8、使厚膜成形。形。(4)陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶一凝胶等溶胶一凝胶等)生产。生产。上一页返回第6页,共344页。1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性1.2.1 传感器静态特性传感器静态特性 1.测量范围和量程测量范围和量程 传感器所能测量的最大被测量的数值为测量上限,最小被测传感器所能测量的最大被测量的数值为测量上限,最小被测量称为测量下限。测量上限和测量下限所构成的区间称为测量范量称为测量下限。测量上限和测量下限所构成的区间称为测量范围。测量上限和测量下限的代数差称为量程,即量程围。测量上限和测量下限的代数差称为量程,即
9、量程=测量上限测量上限-测量下限。测量下限。2.传感器的线性度传感器的线性度 理想情况下,如理想情况下,如图图1-1所示,传感器的静态特性输出是条直线所示,传感器的静态特性输出是条直线;但但通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线,如地代表实际的特性曲线,如图图1-2所示。所示。下一页返回第7页,共344页。1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性3.传感器的灵敏度传感器的灵敏度 灵敏
10、度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化Y对输入量变化对输入量变化x的的比值。比值。4.传感器的分辨力传感器的分辨力 分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化,当输入变化值也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化,当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超分辨力时,输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超分辨力时
11、,其输出才会发生变化。其输出才会发生变化。5.迟滞迟滞 迟滞现象是指传感器正向特险曲线迟滞现象是指传感器正向特险曲线(输入量增大输入量增大)和反向特性曲线和反向特性曲线(输入量输入量减小减小)的不一致程度。如图的不一致程度。如图1-3所示。所示。上一页下一页返回第8页,共344页。1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性 6.传感器的精度等级传感器的精度等级 传感器的精度等级是为了简单表示传感器测量结果的可靠程度而引传感器的精度等级是为了简单表示传感器测量结果的可靠程度而引用的。常见的精度等级有用的。常见的精度等级有0.1级、级、0.2级、级、0.5级、级、1.0级、级、1.5级、级、2.0级
12、、级、2.5级、级、5.0级。数值越小,精度等级越高,测量越精确。级。数值越小,精度等级越高,测量越精确。1.2.2 传感器动态特性传感器动态特性 所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前
13、者号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。就能推定后者。上一页下一页返回第9页,共344页。1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。1.阶跃响应阶跃响应 输入为阶跃信号时,传感器的响应被称为阶跃响应。从阶跃响应中输入为阶跃信号时,传感器的响应被称为阶跃响应。从阶跃响应中我们可以得到传感器在时间域内的响应特性。如我们可以得到传感器在时间域内的响应特性。如图图1-4
14、所示输入信号是所示输入信号是幅值为幅值为A的阶跃信号,此时传感器阶跃响应如图的阶跃信号,此时传感器阶跃响应如图1-5所示。所示。2.频率响应频率响应 将各种频率不同而幅值相等的正弦信号输入到传感器,传感将各种频率不同而幅值相等的正弦信号输入到传感器,传感器的输出正弦信号的幅值、相位与频率之间的关系称为频率响应器的输出正弦信号的幅值、相位与频率之间的关系称为频率响应特性。其中输出信号的幅值与输入信号的频率的关系称为幅频响特性。其中输出信号的幅值与输入信号的频率的关系称为幅频响应应;输出信号的相位与输入信号的频率的关系称为输出信号的相位与输入信号的频率的关系称为上一页返回下一页第10页,共344页
15、。1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性相频特性。频率响应是通过研究稳态过程来分析传感器的动态特性相频特性。频率响应是通过研究稳态过程来分析传感器的动态特性的,它可以通过对传感器在频域响应过程中的波形参数进行计算,的,它可以通过对传感器在频域响应过程中的波形参数进行计算,并对响应特性曲线进行分析并对响应特性曲线进行分析;也可通过对频率响应性能指标也可通过对频率响应性能指标(如频率如频率响应范围、幅值误差、相位误差等响应范围、幅值误差、相位误差等)的考核来完成。的考核来完成。返回上一页第11页,共344页。1.3 传感器的基本误差传感器的基本误差1.3.1 传感器的基本误差传感器的基本误差 任
16、何测量都不可能绝对准确,都存在误差,只要误差在允许范任何测量都不可能绝对准确,都存在误差,只要误差在允许范围内即可认为符合标准,传感器也不例外。所谓传感器的误差,即围内即可认为符合标准,传感器也不例外。所谓传感器的误差,即传感器的输出值与理论输出值的差值。因此要求设计与制造传感器传感器的输出值与理论输出值的差值。因此要求设计与制造传感器时,允许有误差,但必须在规定误差的范围之内。为了使传感器能时,允许有误差,但必须在规定误差的范围之内。为了使传感器能满足一定的精度要求,我们要掌握误差的种类及分析产生误差的原满足一定的精度要求,我们要掌握误差的种类及分析产生误差的原因、克服与减少误差的方法。因、
17、克服与减少误差的方法。1.测量误差的基本概念测量误差的基本概念 由传感器的定义得知,传感器是将未知的物理量转换成人们可由传感器的定义得知,传感器是将未知的物理量转换成人们可知的电信号,实际上传感器就是一种测量器具,所以传感器的误差知的电信号,实际上传感器就是一种测量器具,所以传感器的误差也就是测量误差。下面介绍有关测量的部分名词。也就是测量误差。下面介绍有关测量的部分名词。下一页返回第12页,共344页。1.3 传感器的基本误差传感器的基本误差 2.误差的分类误差的分类 在测量中由不同因素产生的误差是混合在一起同时出现的。在测量中由不同因素产生的误差是混合在一起同时出现的。为了便于分析研究误差
18、的性质、特点和消除方为了便于分析研究误差的性质、特点和消除方.法,下面将对各法,下面将对各种误差进行分类讨论。种误差进行分类讨论。(1)按表示方法分类按表示方法分类 绝对误差绝对误差指示值指示值 与约定真值与约定真值 的差值,即的差值,即 量中常使用量中常使用修正值修正值 。只要得到修正值。只要得到修正值 示值示值 ,便可得知约定真值,便可得知约定真值 。相对误差相对误差针对绝对误差有时不足以反映示值偏离约定真值大针对绝对误差有时不足以反映示值偏离约定真值大小程度而设定的,在实际测量中相对误差有下列表示形式小程度而设定的,在实际测量中相对误差有下列表示形式:上一页下一页返回xAoAoxAA x
19、AoA第13页,共344页。1.3 传感器的基本误差传感器的基本误差(2)按误差出现的规律分类按误差出现的规律分类 系统误差系统误差指误差的数值是一个常数或按一定规律变化的值。它指误差的数值是一个常数或按一定规律变化的值。它又可分为恒值误差和变值误差。又可分为恒值误差和变值误差。随机误差随机误差由于偶然因素的影响而引起的,其数值大小和正负号由于偶然因素的影响而引起的,其数值大小和正负号不定,而且难以估计。但是总体仍服从一定统计规律,它不能通过实验不定,而且难以估计。但是总体仍服从一定统计规律,它不能通过实验方法加以消除,但能运用统计处理方法减少其影响。随机误差表现了测方法加以消除,但能运用统计
20、处理方法减少其影响。随机误差表现了测量结果的分散性。在误差理论中常用精密度来表征随机误差的大小。随量结果的分散性。在误差理论中常用精密度来表征随机误差的大小。随机误差愈小,精密度愈高。机误差愈小,精密度愈高。粗大误差粗大误差指在一定的条件下测量结果显著地偏离其实际值时所对指在一定的条件下测量结果显著地偏离其实际值时所对应的误差。从性质上看,粗大误差并不是单独的类别,它本身既具有系应的误差。从性质上看,粗大误差并不是单独的类别,它本身既具有系统误差的性质,也可能具有随机误差的性质,只不过在一定测量条件下统误差的性质,也可能具有随机误差的性质,只不过在一定测量条件下其绝对值特别大而已。其绝对值特别
21、大而已。上一页下一页返回第14页,共344页。1.3 传感器的基本误差传感器的基本误差粗大误差是由于测量方法不妥、各种随机因素的影响以及测量人员粗心所造粗大误差是由于测量方法不妥、各种随机因素的影响以及测量人员粗心所造成的。成的。(3)按被测量随时间变化的速度分类按被测量随时间变化的速度分类 静态误差静态误差指在测量过程中,被测量随时间变化很缓慢或指在测量过程中,被测量随时间变化很缓慢或基本不变时的测量误差。基本不变时的测量误差。动态误差动态误差在被测量随时间变化时所测得的误差。例如用在被测量随时间变化时所测得的误差。例如用笔式记录仪测得的结果,由于记录笔有惯性量,输出量在时间上笔式记录仪测得
22、的结果,由于记录笔有惯性量,输出量在时间上不能与被测量的变化一致,而造成的误差就属于动态误差。动态不能与被测量的变化一致,而造成的误差就属于动态误差。动态误差是在动态测量时产生的,动态测量的优点是检测效率高和环误差是在动态测量时产生的,动态测量的优点是检测效率高和环境影响小。境影响小。(4)按使用条件分类按使用条件分类 基本误差基本误差指检测系统在规定的标准条件下使用时所产生的误指检测系统在规定的标准条件下使用时所产生的误差。差。上一页返回下一页第15页,共344页。1.3 传感器的基本误差传感器的基本误差 附加误差附加误差当使用条件偏离规定标准条件时,除基本误差当使用条件偏离规定标准条件时,
23、除基本误差外还会产生附加误差,例如由于温度超过标准引起的温度附加误外还会产生附加误差,例如由于温度超过标准引起的温度附加误差、电源附加误差以及频率附加误差等。这些附加误差在使用时差、电源附加误差以及频率附加误差等。这些附加误差在使用时会叠加到基本误差上去。会叠加到基本误差上去。1.3.2 仪表精度与测量精度仪表精度与测量精度 1.仪表精度与测量精度的关系仪表精度与测量精度的关系 仪表精度一般分为七个等级,实际上就是取最大满度仪表精度一般分为七个等级,实际上就是取最大满度(引用引用)相对误差,对于数字仪表和光学仪表等还具有更高精度的等级。相对误差,对于数字仪表和光学仪表等还具有更高精度的等级。一
24、般而言,七个等级在工业仪表中是具有代表性的。而真正反映一般而言,七个等级在工业仪表中是具有代表性的。而真正反映测量精度的是实际相对误差。从最大满度测量精度的是实际相对误差。从最大满度(引用引用)误差和实际相误差和实际相对误差的定义公式不难看出,被测量的大小愈接近量程,相对误对误差的定义公式不难看出,被测量的大小愈接近量程,相对误差就愈接近于最大满度差就愈接近于最大满度(引用引用)误差,因此误差,因此下一页返回上一页第16页,共344页。1.3 传感器的基本误差传感器的基本误差对于同等级精度的仪表,选择适当的量程,使被测量位于仪表量值的上限附对于同等级精度的仪表,选择适当的量程,使被测量位于仪表
25、量值的上限附近,将能充分利用仪表精度获得较精确的测量结果。近,将能充分利用仪表精度获得较精确的测量结果。2.附加误差对实际测量精度的影响附加误差对实际测量精度的影响 在检测仪表的技术说明书中,除了给出基本误差外,还给出了工作在检测仪表的技术说明书中,除了给出基本误差外,还给出了工作条件变化时可能产生的附加误差。如果实际工作条件不是仪表规定的标条件变化时可能产生的附加误差。如果实际工作条件不是仪表规定的标准状态,这时必须考虑到附加误差的影响。准状态,这时必须考虑到附加误差的影响。上一页返回第17页,共344页。1.4 传感器中的弹牲敏感元件传感器中的弹牲敏感元件1.4.1 弹性敏感元件的基本特性
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