《传感器的特性》PPT课件.ppt
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1、2023/7/9,传感器原理及应用,第一章 传感器的特性,传感器原理及应用,2023/7/9,传感器原理及应用,1.1、传感器的组成及分类,敏感元件、变换器(转换元件)、基本转换电路以及辅助电源,一、传感器的组成,2023/7/9,传感器原理及应用,1、敏感元件 是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分,把非电量转换成易于转换成电量的另一种非电量。2、转换元件 是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。,2023/7/9,传感器原理及应用,3、基本转换电路 传感器只完成被测参数至电量的基本转换,因为输出的电量往往需要进行放大、运算、处理等进一步转换,因此需要基本
2、转换电路以获得合理的被测值。上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出。4、信号调理转换电路以及传感器工作必须有辅助的电源,2023/7/9,传感器原理及应用,注:,传感器的组成将随不同情况而异:可以做得很简单,也可以做得很复杂;可以是无源的网络,也可以是有源的系统;可以是带反馈的闭环系统,也可以是不带反馈的开环系统;可以只具有变换的功能,但也可能包含变换后信号的处理及传输电路甚至包括微处理器CPU。,2023/7/9,传感器原理及应用,敏感元件与变换器常常无法严格加以区别:有一些敏感元件直接就可以输出变换后的电信号,而一些传感器又不包括敏感元件在内。,最简单的传感器由一个敏感元件(兼转
3、换元件)组成,它感受被测量时直接输出电量,如热电偶。,有些传感器由敏感元件和转换元件组成。压电式加速度传感器,其中质量块m是敏感元件,压电片(块)是转换元件。因转换元件的输出已是电量,故无需转换电路。,2023/7/9,传感器原理及应用,二、传感器的分类,1、按输入被测量分类:明确表达了传感器的用途2、按工作原理分类 清楚地表达了传感器的工作原理3、按输出信号形式分类,2023/7/9,传感器原理及应用,表1.1 传感器输入被测量,2023/7/9,传感器原理及应用,表1.2 传感器按工作原理的分类,2023/7/9,传感器原理及应用,表1.3 传感器按输出信号形式的分类,2023/7/9,传
4、感器原理及应用,1.2 传感器的基本特性,传感器特性主要是指输入与输出之间的关系。理想情况:呈线性关系。但一般情况下,输入输出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,使输入输出对应关系的唯一确定性也不能实现。,2023/7/9,传感器原理及应用,2023/7/9,传感器原理及应用,一、静态特性定义:指被测量的值处于稳定状态时的输入输出关系。静态特性的标定:传感器的静态特性是在静态标准条件下利用校准数据标定的。所谓静态标准条件主要指没有加速度、振动、冲击(除非这些参数本身就是被测量)及环境温度一般为室温、相对湿度不大于85%、气压为(101
5、7)kPa等条件。衡量静态特性的重要指标:线性度、灵敏度、迟滞和重复性等。它们是衡量传感器优劣的重要指标。,2023/7/9,传感器原理及应用,静态特性的方程表示:传感器的输入输出关系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,其静态特性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。,y=a0+a1x+a2x2+a3x3+anxn,2023/7/9,传感器原理及应用,图1.2 传感器静态特性曲线,理想线性,曲线关于原点对称,曲线不对称,普遍情况,各项系数不同,特性曲线的具体形式也不同。,2023/7/9,
6、传感器原理及应用,线性化处理的必要性:静态特性曲线可实际测试获得。在获得特性曲线之后,可以说问题已经得到解决。但是为了标定和数据处理的方便,希望得到线性关系。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。,2023/7/9,传感器原理及应用,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。在采用直线拟合线性化时,已测的输入输出的校准曲线与其拟合曲线之间的最大偏差,就称为非线性误差或线性度。线性度通常用相对误差L表示:(yL)max:输出值与拟合直线间的最大偏差绝对值;yFS:满量程输出。线性度是表征实际特性与拟合直线不吻合的参数,L=(|(yL)max|/yFS)1
7、00%,2023/7/9,传感器原理及应用,拟合直线: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。拟合方式:理论拟合;过零旋转拟合;端点连线拟合;端点连线平移拟合;最小二乘拟合;最佳直线。,2023/7/9,传感器原理及应用,图1.3 几种不同的拟合直线(a)理论直线;(b)端点连线;,(a)理论直线:以传感器的理论特性直线(图示对角线)作为拟合直线.其优点是简单、方便,但通常(yL)max很大,(b)端点连线:以传感器校准曲线两端点间的连线作为拟合直
8、线(y=b+kx),。这种方法方便、直观,但(yL)max也很大。,2023/7/9,传感器原理及应用,过零旋转拟合,端点连线平移拟合,扩展:,2023/7/9,传感器原理及应用,图1.3 几种不同的拟合直线(c)最小二乘拟合直线;(d)“最佳直线”,(c)最小二乘拟合直线:按最小二乘原理求取拟合直线,该直线能保证传感器校准数据的残差平方和最小。,(d)“最佳直线”:以此直线做为拟合直线时得到的最大偏差是最小的。,2023/7/9,传感器原理及应用,设拟合直线方程:,最小二乘法拟合,y=kx+b,若实际校准测试点有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),
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