如线性度灵敏度课件.ppt
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- 线性 灵敏度 课件
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1、第第1 1章章 传感器概述传感器概述1.1 1.1 基本概念基本概念11.2 1.2 传感器的一般特性传感器的一般特性1.3 1.3 传感器的标定和校准传感器的标定和校准31.4 1.4 传感器选择的一般原则传感器选择的一般原则421.1 基本概念1.1.11.1.1 传感器的定义传感器的定义 传感器传感器(Sensor/Transducer)是一种以一定的精是一种以一定的精确度把被测量转换为与之有确定对应关系的、便确度把被测量转换为与之有确定对应关系的、便于应用的某种物理量的测量装置。于应用的某种物理量的测量装置。u它的输入量是某一被测量,可能是物理量,也可它的输入量是某一被测量,可能是物理
2、量,也可能是化学量、生物量等。能是化学量、生物量等。u它的输出量是某种物理量,这种量要便于传输、它的输出量是某种物理量,这种量要便于传输、转换、处理、显示等,主要是电量。转换、处理、显示等,主要是电量。u输入输出的转换规律(关系)已知,转换精度要输入输出的转换规律(关系)已知,转换精度要满足测控系统的应用要求。满足测控系统的应用要求。能量转换能量转换输入量输入量输出量输出量电量(便于传输、转换、电量(便于传输、转换、处理、显示)处理、显示)物理量、化学量、生物量等物理量、化学量、生物量等附附:传感器的定义传感器的定义示意图示意图1.1 基本概念传感器的定义传感器的定义示意图示意图1.1 基本概
3、念1.1.2 1.1.2 传感器的组成传感器的组成 敏感元件是直接感受被测量,并输出与被敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量;转换元件把敏感元测量成确定关系的物理量;转换元件把敏感元件的输出作为它的输入,转换成电路参量;上件的输出作为它的输入,转换成电路参量;上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出。量输出。被测量电量敏感元件转换元件转换电路图图1-1 1-1 传感器的组成传感器的组成1.1 基本概念被测量电量敏感元件转换元件转换电路直接感受被测量直接感受被测量转化为电量参数转化为电量参数敏感元件的输出作敏感元件的输出作为转
4、换元件的输入为转换元件的输入附:附:传感器传感器组成示意图组成示意图传感器传感器组成示意图组成示意图1.1 基本概念1.1.3 1.1.3 传感器的分类传感器的分类u按工作机理分类按工作机理分类 可分为物理型、化学型、生物型可分为物理型、化学型、生物型 按构成原理又分为:结构型、物性型和复合型三大类按构成原理又分为:结构型、物性型和复合型三大类u按能量的转换分类按能量的转换分类 可分为能量控制型和能量转换型可分为能量控制型和能量转换型u按输入量分类按输入量分类 常用的有机、光、电和化学等传感器常用的有机、光、电和化学等传感器u按输出信号的性质分类按输出信号的性质分类 可分为模拟式传感器和数字式
5、传感器可分为模拟式传感器和数字式传感器场的定律,如电场、磁场、物质场主要由其结构参数决定物质定律如虎克定律 F=k x主要由物质的性质决定无源传感器有源传感器 基基本本物物理理量量 派派生生物物理理量量 线线位位移移 长长度度、厚厚度度、应应变变、振振动动、磨磨损损、不不平平度度 位位移移 角角位位移移 旋旋转转角角、偏偏振振角角、角角振振动动 线线速速度度 速速度度、振振动动、流流量量、动动量量 速速度度 角角速速度度 转转速速、角角振振动动 线线加加速速度度 振振动动、冲冲击击、质质量量 加加速速度度 角角加加速速度度 角角振振动动、扭扭矩矩、转转动动惯惯量量 力力 压压力力 重重量量、应
6、应力力、力力矩矩 时时间间 频频率率 周周期期、计计数数、统统计计分分布布 温温度度 热热容容量量、气气体体速速度度、涡涡流流 光光 光光通通量量与与密密度度、光光谱谱分分布布 1.1 基本概念1.1 基本概念1.1.4 1.1.4 传感器技术的发展方向传感器技术的发展方向u开发新的开发新的敏感、传感材料敏感、传感材料u开发研制新型传感器及组成新型测试系统开发研制新型传感器及组成新型测试系统u研究新一代的研究新一代的智能化传感器智能化传感器及测试系统及测试系统u传感器发展集成化传感器发展集成化u多功能与多参数传感器的研究多功能与多参数传感器的研究u重视非接触式传感器重视非接触式传感器自学习、自
7、适应、自诊断、自自学习、自适应、自诊断、自校准、自调零、校准、自调零、自测试自测试如光电式传感器、电涡流式传如光电式传感器、电涡流式传感器、超声波、核辐射的感器、超声波、核辐射的一、线性度一、线性度二、灵敏度二、灵敏度三、迟滞三、迟滞四、重复性四、重复性五、五、零点漂移零点漂移六、六、温度漂移温度漂移1.2 传感器的一般特性1.2.1 1.2.1 传感器的静态特性传感器的静态特性 传感器的静态特性定义:被测量处于稳定状态传感器的静态特性定义:被测量处于稳定状态下的下的输入输出输入输出关系。关系。1.2 传感器的一般特性1 1线性度线性度u传感器的传感器的线性度线性度是指传感器的输出与输入之间数
8、是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度。量关系的线性程度。u输出与输入关系可分为线性特性和非线性特性。输出与输入关系可分为线性特性和非线性特性。u传感器的输出与输入关系传感器的输出与输入关系:01 122nnyaa xa x.a xx-输入量输入量;y-输出量输出量;a0-零位输出零位输出;a1-传感器的灵敏度传感器的灵敏度,常用常用K、S 表表示;示;a2 an-非非线性项待定常数。线性项待定常数。1.2 传感器的一般特性u实际使用中,为了实际使用中,为了标定标定和数据处理的方便,希和数据处理的方便,希望得到线性关系,因此引入了非线性补偿电路望得到线性关系,因此引入了非线性补偿电路或者
9、计算机软件法等补偿环节。或者计算机软件法等补偿环节。u非线性的方次不高,输入量变化范围较小时,非线性的方次不高,输入量变化范围较小时,可用一条直线(切线或割线)近似地代表实际可用一条直线(切线或割线)近似地代表实际曲线的一段。曲线的一段。u使传感器输出使传感器输出输入特性线性化,所采用的直输入特性线性化,所采用的直线称为线称为拟合直线拟合直线。所谓所谓拟合拟合是指已知某函数的若干离散函数值是指已知某函数的若干离散函数值f1,f2,fnf1,f2,fn,通过调整该函数中若干待定系,通过调整该函数中若干待定系数数f(1,2,n),f(1,2,n),使得该函数与已知点集使得该函数与已知点集的差别的差
10、别(最小二乘意义最小二乘意义)最小。最小。标定标定是确定实际物体重量或挂码质量累是确定实际物体重量或挂码质量累计值与仪表测量显示值一一对应的关系计值与仪表测量显示值一一对应的关系和修正的过程。和修正的过程。1.2 传感器的一般特性理论拟合理论拟合过零旋转拟合过零旋转拟合端点连线拟合端点连线拟合端点平移拟合端点平移拟合图图1-2 1-2 几种直线拟合方法几种直线拟合方法1.2 传感器的一般特性1.2 传感器的一般特性u实际特性曲线与拟合直线之间的偏差称为传感实际特性曲线与拟合直线之间的偏差称为传感器的器的非线性误差非线性误差(或线性度),通常用相对误(或线性度),通常用相对误差差 表示表示 最大
11、非线性绝对误差;最大非线性绝对误差;满量程输出满量程输出。100%maxLFSLrY maxLFSYLrFull Scale线性度计算动画演示线性度计算动画演示1.2 传感器的一般特性1.2 传感器的一般特性2 2灵敏度灵敏度u灵敏度灵敏度S S是指传感器的输出量增量是指传感器的输出量增量 yy与引起输与引起输出量增量出量增量 yy的输入量增量的输入量增量 xx的比值,即的比值,即:u对于线性传感器,它的灵敏度就是它的静态特对于线性传感器,它的灵敏度就是它的静态特性的斜率。性的斜率。u而非线性传感器的灵敏度为一变量,用而非线性传感器的灵敏度为一变量,用S=dy/dxS=dy/dx表示。传感器的
12、灵敏度如图表示。传感器的灵敏度如图1-31-3所示。所示。ySx1.2 传感器的一般特性图图1-3 1-3 传感器的灵敏度传感器的灵敏度表征传感器对输入量变化的反应能力表征传感器对输入量变化的反应能力1.2 传感器的一般特性3 3迟滞迟滞u传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程期间其输出行程期间其输出-输入特性曲线不重合的现象输入特性曲线不重合的现象称为称为迟滞迟滞,如下图所示,如下图所示:图图1-41-4迟滞特性迟滞特性flash1.2 传感器的一般特性u迟滞大小通常由实验确定。迟滞误差迟滞大小通常由实验确定。迟滞误差 可由下式可由下式计算:计算
13、:式中:式中:正反行程输出值间的最大差值。正反行程输出值间的最大差值。1100%2maxHFSHrY HrmaxH1.2 传感器的一般特性4 4重复性重复性u重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度,连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度,如图所示如图所示:图图1-5 1-5 重复性重复性FLASHFLASH1.2 传感器的一般特性u重复性误差属于随机误差,常用标准偏差重复性误差属于随机误差,常用标准偏差 表示,表示,也可用正反行程中的最大偏差也可用正反行程中的最大偏差RRmax表示,即:表示,即:23100
14、%RFS()r=Y1100%2maxRFSRrY 1.2 传感器的一般特性5 5漂移漂移u传感器的漂移是指在外界的干扰下,输出量发传感器的漂移是指在外界的干扰下,输出量发生与输入量无关的、不需要的变化。漂移包括生与输入量无关的、不需要的变化。漂移包括零点漂移和灵敏度漂移等。零点漂移和灵敏度漂移等。u漂移可分为时间漂移和温度漂移。漂移可分为时间漂移和温度漂移。u时间漂移是指在规定的条件下,时间漂移是指在规定的条件下,零点或灵敏度零点或灵敏度随时间的缓慢变化。随时间的缓慢变化。u温度漂移是指环境温度变化而引起的温度漂移是指环境温度变化而引起的零点或灵零点或灵敏度的漂移。敏度的漂移。1.2 传感器的
15、一般特性1.2.2 1.2.2 传感器的动态特性传感器的动态特性u传感器的动态特性是指其输出对传感器的动态特性是指其输出对随时间随时间变化的变化的输入量的响应特性。输入量的响应特性。u动态特性好的传感器,其输出将再现输入量的动态特性好的传感器,其输出将再现输入量的变化规律,即具有相同的时间函数。变化规律,即具有相同的时间函数。u实际上除了具有理想的比例特性外,输出信号实际上除了具有理想的比例特性外,输出信号将不会与输入信号具有相同的时间函数,这种将不会与输入信号具有相同的时间函数,这种输出与输入间的差异就是所谓的输出与输入间的差异就是所谓的动态误差动态误差。反映输出值真实再现变化反映输出值真实
16、再现变化着的输入量的能力。着的输入量的能力。1.2 传感器的一般特性u以动态测温的问题为例说明传感器动态特性。以动态测温的问题为例说明传感器动态特性。u在被测温度随时间变化或传感器突然插入被测在被测温度随时间变化或传感器突然插入被测介质中以及传感器以扫描方式测量某温度场的介质中以及传感器以扫描方式测量某温度场的温度分布等情况下,都存在动态测温问题,如温度分布等情况下,都存在动态测温问题,如图所示图所示:动态测温动态测温1.2 传感器的一般特性u传感器的种类和形式很多,但它们一般可以传感器的种类和形式很多,但它们一般可以简化为一阶或二阶系统简化为一阶或二阶系统。u 高阶可以分解成若干个低阶环节高
17、阶可以分解成若干个低阶环节。u 对于正弦输入信号,传感器的响应称为对于正弦输入信号,传感器的响应称为频率频率响应响应或稳态响应;对于阶跃输入信号,则称或稳态响应;对于阶跃输入信号,则称为传感器的为传感器的阶跃响应阶跃响应或瞬态响应。或瞬态响应。时域:时域:瞬态响应法瞬态响应法频域:频域:频率响应法频率响应法 1.2 传感器的一般特性1 1.瞬态响应特性瞬态响应特性u传感器的瞬态响应是时间响应。传感器的瞬态响应是时间响应。u从时域中对传感器的响应和过渡过程进行分析从时域中对传感器的响应和过渡过程进行分析称为称为时域分析法时域分析法,传感器对所加激励信号的响,传感器对所加激励信号的响应称瞬态响应。
18、应称瞬态响应。u常用激励信号常用激励信号有阶跃函数、斜坡函数、脉冲函有阶跃函数、斜坡函数、脉冲函数等。下面以传感器的单位阶跃响应来评价传数等。下面以传感器的单位阶跃响应来评价传感器的动态性能指标。感器的动态性能指标。1.2 传感器的一般特性(1)(1)一阶传感器的单位阶跃响应一阶传感器的单位阶跃响应u一阶传感器单位阶跃响应的通式一阶传感器单位阶跃响应的通式:u式中式中 、分别为传感器的输入量和输出分别为传感器的输入量和输出量量,均是时间的函数,表征传感器的时间常数,均是时间的函数,表征传感器的时间常数,具有时间具有时间“秒秒”的量纲。的量纲。u一阶传感器的传递函数:一阶传感器的传递函数:()(
19、)()dy ty tx tdt()()()dy ty tx tdt()x t()y t()1()()1Y SH sX Ss1.2 传感器的一般特性u对阶跃信号,传感器输出的拉氏变换为:对阶跃信号,传感器输出的拉氏变换为:u一阶传感器的单位阶跃响应信号为:一阶传感器的单位阶跃响应信号为:111Y(s)=H(s)X(s)=sst=1-ey(t)图图1-7一阶传感器的单位阶跃响应一阶传感器的单位阶跃响应一阶传感器的时间常数一阶传感器的时间常数越小越好。越小越好。1.2 传感器的一般特性(2 2)二阶传感器的单位阶跃响应二阶传感器的单位阶跃响应u二阶传感器的单位阶跃响应的通式为:二阶传感器的单位阶跃响
20、应的通式为:传感器的固有频率;传感器的固有频率;传感器的阻尼比。传感器的阻尼比。u二阶传感器的传递函数:二阶传感器的传递函数:2222()()2()()nnnd y tdy ty tx tdtdt222()2nnnH sssn1.2 传感器的一般特性u 二阶二阶传感器输出的拉氏变换:传感器输出的拉氏变换:222()()()2nnnY sH s X ss ss图图1-8 二阶传感器单位阶跃响应图二阶传感器单位阶跃响应图1.2 传感器的一般特性(3)(3)瞬态响应特性指标瞬态响应特性指标 给传感器输入一个单位阶跃信号时,其输出特给传感器输入一个单位阶跃信号时,其输出特性如图:性如图:图图1-9 1
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