传感器原理及应用第2章ppt课件.ppt
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1、,传感器原理及应用 Principles and Applications of Sensors,主讲:王殿生 教授,第二章,作 业,教材(第二版)39-40页: 2-4,2-5教材(第三版)38-39页: 2-4,2-5,第二章 传感器技术基础,2.1 传感器的定义、组成和分类传感器的定义传感器的组成传感器的图形符号传感器的分类传感器的物理定律2.2 传感器的基本特性传感器的静态特性传感器的动态特性,2.3 传感器的定标与校准定标与校准的概念定标的基本方法定标系统的组成2.4 传感器的选用原则与测量条件有关的因素与传感器有关的技术指标与使用环境有关的因素与购买和维修有关的因素,国家标准(GB
2、7665-87)中传感器的定义:,传感器:能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。, 传感器是测量装置,能完成检测任务; 输入量是某一被测量,物理量、化学量、生物量等; 输出量是某种物理量,便于传输、转换、处理、显示等,可以是气、光、电物理量,主要是电物理量; 输出与输入有对应关系,且应有一定的精确程度。,传感器名称:发送器、传送器、变送器、检测器、换能器、探测器,传感器功用:一感二传,即感受被测信息,并传送出去。,一、传感器的定义(Transducer/Sensor),2.1 传感器的定义、组成和分类,非电量电测技术,工业测量,标准输出信号,能量转换,转换效率,敏感
3、元件:直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。,转换元件:敏感元件的输出就是它的输入,把输入转换成电路参量。,基本转换电路:上述电路参数接入基本转换电路(简称转换电路),便可转换成电量输出。,二、传感器的组成,2.1 传感器的定义、组成和分类,二、传感器的组成,2.1 传感器的定义、组成和分类,测量压力的电位器式压力传感器的组成,(1)敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。,二、传感器的组成,2.1 传感器的定义、组成和分类,弹性敏感元件,实际上,有些传感器很简单,有些则较复杂,大多数是开环系统,也有些是带反馈的闭环系统。,最简单的传感器由一个
4、敏感元件(兼转换元件)组成,感受被测量时直接输出电量,如热电偶。,二、传感器的组成(2)转换元件,2.1 传感器的定义、组成和分类,有些传感器由敏感元件和转换元件组成,没有转换电路。例如:压电式加速度传感器,质量块是敏感元件,压电片(块)是转换元件。有些传感器,转换元件不只一个,要经过若干次转换。,二、传感器的组成(2)转换元件,2.1 传感器的定义、组成和分类,压电式加速度传感器,二、传感器的组成(2)转换元件,2.1 传感器的定义、组成和分类,被测非电量:外界压力敏 感 元 件:弹性体有用非电量:极板间距变化传 感 元 件:平行板电容器有 用 电 量:电容量C,大吨位电容式称重传感器,二、
5、传感器的组成(3)转换电路,2.1 传感器的定义、组成和分类,转换电路是传感器的主要组成环节:因为不少传感器要在通过转换电路后才能输出电信号,从而决定了转换电路是传感器的组成环节之一。,国标GB/T14479-93规定传感器图用图形符号表示方法:,三、传感器的图形符号,2.1 传感器的定义、组成和分类,正方形表示转换元件;三角形表示敏感元件; X被测量符号,Y转换原理。,1、按工作机理:物理型、化学型、生物型等,2、按构成原理:结构型与物性型两大类,3、根据能量转换:能量控制型和能量转换型传感器,4、按照物理原理分类:十种,5、按照用途分类 :位移、压力、振动、温度等传感器,7、根据输出信号:
6、模拟信号和数字信号,6、根据转换过程可逆与否 :单向和双向,8、根据是否使用电源:有源传感器和无源传感器,四、传感器的分类,2.1 传感器的定义、组成和分类,结构型传感器利用物理学中场的定律构成的,包括动力场的运动定律,电磁场的电磁定律等。物理学中的定律一般是以方程式给出的。对于传感器,这些方程式就是许多传感器在工作时的数学模型。这类传感器的特点:传感器的工作原理是以传感器中元件相对位置变化引起场的变化为基础,而不是以材料特性变化为基础。,四、传感器的分类,2.1 传感器的定义、组成和分类,各种弹性敏感元件传感器,物性型传感器利用物质定律构成的,如虎克定律、欧姆定律等。物质定律是表示物质某种客
7、观性质的法则。这种法则,大多数是以物质本身的常数形式给出。这些常数的大小,决定了传感器的主要性能。物性型传感器的性能随材料的不同而异。如光电管,利用了物质法则中的外光电效应,特性与涂覆在电极上的材料有着密切的关系。又如所有半导体传感器、所有利用各种环境变化而引起的金属、半导体、陶瓷、合金等性能变化的传感器,都属于物性型传感器。,四、传感器的分类,2.1 传感器的定义、组成和分类,半导体气体传感器,能量控制型传感器在信息变化过程中,传感器将从被测对象获取的信息能量用于调制或控制外部激励源,使外部激励源的部分能量载运信息而形成输出信号。这类传感器必须由外部提供激励源,如电阻、电感、电容等电路参量传
8、感器都属于这一类传感器。基于应变电阻效应、磁阻效应、热阻效应、外光电效应、霍尔效应等的传感器也属于此类传感器。,四、传感器的分类,2.1 传感器的定义、组成和分类,霍尔传感器,能量转换型传感器能量转换型传感器,又称有源型或发生器型传感器。传感器将从被测对象获取的信息能量直接转换成输出信号能量,主要由能量变换元件构成,不需要外电源。如基于压电效应、热电效应、内光电效应等的传感器都属于此类传感器。,四、传感器的分类,2.1 传感器的定义、组成和分类,光电传感器,按照物理原理分类:电参量式传感器:电阻式、电感式、电容式等; 磁电式传感器:磁电感应式、霍尔式、磁栅式等; 压电式传感器:声波传感器、超声
9、波传感器; 光电式传感器:一般光电式、光栅式、激光式、光电码盘式、光导纤维式、红外式、摄像式等;气电式传感器:电位器式、应变式;,四、传感器的分类,2.1 传感器的定义、组成和分类,热电式传感器:热电偶、热电阻; 波式传感器:超声波式、微波式等;射线式传感器:热辐射式、射线式;半导体式传感器:霍耳器件、热敏电阻;其他原理的传感器:差动变压器、振弦式等。有些传感器的工作原理具有两种以上原理的复合形式,如不少半导体式传感器,也可看成电参量式传感器。,五、传感器的物理定律,2.1 传感器的定义、组成和分类,1、守恒定律 物理量随着空间和时间的移动,其总量保持不变。 能量守恒、动量守恒、电荷守恒,等等
10、。 传感器与被测量之间能量转换时必须遵循守恒定律。,2、统计法则 运动的微观世界与宏观世界相结合的定律。 如:热力学第二定律,奈奎斯特(Nyquist)定理,等。 常和传感器的工作状态有关。,五、传感器的物理定律,2.1 传感器的定义、组成和分类,3、场的定律 描述电磁场、物质场、重力场等在空间和时间上的变换规律。 物理方程变换为传感器工作的数学模型。 静电场:电容式传感器;电磁感应:电感式传感器。 结构型传感器:利用场的定律构成的传感器。,4、物质定律 关于各种物质内在客观性质的定律。 虎克定律 、欧姆定律 ,等等。 半导体物质法则:压敏、热敏、光敏、湿敏。 物性型传感器:基于物质定律构成的
11、传感器。,第二章 传感器技术基础,2.1 传感器的定义、组成和分类传感器的定义传感器的组成传感器的图形符号传感器的分类传感器的物理定律2.2 传感器的基本特性传感器的静态特性传感器的动态特性,2.3 传感器的定标与校准定标与校准的概念定标的基本方法定标系统的组成2.4 传感器的选用原则与测量条件有关的因素与传感器有关的技术指标与使用环境有关的因素与购买和维修有关的因素,传感器特性:主要是指输出与输入之间的关系。,传感器输出与输入关系可用微分方程来描述。理论上,将微分方程中的一阶及以上的微分项取为零时,即得到静态特性。因此,传感器的静态特性只是动态特性的一个特例。,动态特性:当输入量随时间较快地
12、变化时,输出与输入之间关系称为动态特性。,静态特性:当输入量为常量,或变化极慢时,输出与输入之间关系称为静态特性。,2.2 传感器的基本特性,快变信号 考虑输出的动态特性,即随时间变化的特性; 慢变信号 研究静态特性,即不随时间变化的特性。,实际上传感器的静态特性要包括非线性和随机性等因素,如果把这些因素都引入微分方程,将使问题复杂化。为讨论问题简便,一般分开考虑静态特性和动态特性。,传感器的输出与输入具有确定的对应关系最好呈线性关系。但一般情况下,输出输入不会符合所要求的线性关系,同时由于存在迟滞、蠕变、摩擦、间隙和松动等各种因素以及外界条件的影响,使输出输入对应关系的唯一确定性也不能实现。
13、考虑了这些情况之后,传感器的输出输入互相作用大致如图所示。,传感器除了描述输出输入关系的特性之外,还有与使用条件、使用环境、使用要求等有关的特性。,2.2 传感器的基本特性,冲击与振动,传感器输入与输出相互作用,取决于传感器本身,通过传感器本身的改善来加以抑制,也可以对外界条件加以限制。,衡量传感器特性的主要技术指标,2.2 传感器的基本特性,静态特性曲线可实际测量。在测得特性曲线之后,可以说问题已经解决。但是为了标定和数据处理的方便,希望是线性关系。这时可采用各种方法,其中也包括硬件或软件补偿,进行线性化处理。一般来说,这些办法都比较复杂。,一、传感器的静态特性1、线性度传感器的输出输入关系
14、或多或少地存在非线性。在不考虑迟滞、蠕变、不稳定性等因素的情况下,静态特性数学模型可用下列多项式代数方程表示:,式中 y输出量; x输入量; a0零点输出; a1理论灵敏度; a2、a3、 、 an非线性项系数。各项系数不同,决定了特性曲线的具体形式。,y=a0+a1x+a2x2+a3x3+anxn,2.2 传感器的基本特性,一、传感器的静态特性1、线性度,2.2 传感器的基本特性,特性曲线: 一些特性曲线的具体形式。,Lmax 最大非线性误差;yFS量程输出。,在非线性误差不太大的情况下,总是采用直线拟合的办法来线性化。采用直线拟合线性化时,输出输入的校正曲线与其拟合曲线之间的最大偏差,就称
15、为非线性误差或线性度。通常用相对误差L表示:,非线性偏差的大小是以一定的拟合直线为基准直线而得出来的。拟合直线不同,非线性误差也不同。所以,选择拟合直线的主要出发点,应是获得最小的非线性误差。另外,还应考虑使用是否方便,计算是否简便。,L=(Lmax/yFS)100%,理论拟合;端点连线平移拟合;端点连线拟合; 过零旋转拟合;最小二乘拟合; 最小包容拟合,一、传感器的静态特性1、线性度,2.2 传感器的基本特性,a) 理论拟合 b) 过零旋转拟合 c) 端点连线拟合 d) 端点连线平移拟合,直线拟合方法,一、传感器的静态特性1、线性度,2.2 传感器的基本特性,最小二乘法拟合,y=kx+b,若
16、实际校准测试点有n个,则第i个校准数据与拟合直线上响应值之间的残差为,i=yi-(kxi+b),一、传感器的静态特性1、线性度,2.2 传感器的基本特性,设拟合直线方程:,即得到k和b的表达式为,系数k和b代入拟合直线方程,即可得到拟合直线,然后求出残差的最大值Lmax即为非线性误差。,最小二乘法拟合,一、传感器的静态特性1、线性度,2.2 传感器的基本特性,各种直线拟合方法的特点,一、传感器的静态特性1、线性度,2.2 传感器的基本特性,迟滞误差的另一名称叫回程误差。回程误差常用绝对误差表示。检测回程误差时,可选择几个测试点。对应于每一输入信号,传感器正行程及反行程中输出信号差值的最大者即为
17、回程误差。,传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程中输出输入曲线不重合称为迟滞。迟滞特性一般是由实验方法测得。迟滞误差一般以满量程输出的百分数表示,即,一、传感器的静态特性2、迟滞,2.2 传感器的基本特性,式中 Hmax正反行程间输出的最大差值。,Rmax1正行程的最大重复性偏差 Rmax2反行程的最大重复性偏差,检测时也可选取几个测试点,对应每一点多次从同一方向趋近。,重复性是指传感器在输入按同一方向连续多次变动时所得特性曲线不一致的程度。重复性误差可用正反行程中最大偏差表示:,获得输出值系列yi1,yi2,yi3,yin ,算出最大值与最小值之差或3作为重复性偏差Ri,在几个Ri中
18、取出最大值Rmax作为重复性误差:,一、传感器的静态特性3、重复性,2.2 传感器的基本特性,yFS,s=(k/k)100%,由于某种原因,会引起灵敏度变化,产生灵敏度误差。灵敏度误差用相对误差表示,即,因此,传感器输出曲线的斜率就是灵敏度。线性特性的传感器,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。,K=y/x,传感器输出的变化量y与引起该变化量的输入变化量x之比即为静态灵敏度,表达式为,一、传感器的静态特性4、灵敏度与灵敏度误差,2.2 传感器的基本特性,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。在传感器输入零点附近的分辨力称为阈值。,分辨力是指传感器能检测
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