工程测试技术基础-2测量装置基本特性.ppt
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1、第二章 测量装置的基本特性,本章学习要求:,1.建立测量装置(系统)的概念;2.掌握测量装置特性对测量结果的影响;3.了解测量装置特性参数的测量方法。,工程测试技术基础,第二章 测量装置的基本特性,测量装置是为了完成测量任务所必需的传感器、仪器和设备的总称。,第一节 测量装置概述,简单测量装置(光电池、温度计),复杂测量装置(轴承缺陷检测),加速度计 带通滤波器 包络检波器,第一节 测量装置概述,一.测量装置的基本要求,理想的测量装置应该具有单值的、确定的输入输出关系。对于每一输入量都应该只有单一的输出量与之对应,知道其中一个量就可以确定另一个量,并且以输出和输入成线性关系最佳。,第一节 测量
2、装置概述,二.测量装置的静态标定,静态标定的目的:确定x与y之间的关系,从而确定线性度、灵敏度、滞后量、重复性等静态性能指标。,静态标定是在规定条件下,利用一定准确度等级的标准设备(比被标定设备高一个等级),产生已知标准的静态量(如标准压力、应变、位移等)作为测量装置的输入量,用实验方法进行多次重复测量,从而得到输出量的过程。,第一节 测量装置概述,无加速度、无振动、无冲击(除非这些量本身就是被测量),环境温度一般为室温(205),相对湿度不大于85,大气压力为为0.1MPa。,1静态标定的条件,第一节 测量装置概述,线性测量装置的输入x(t)和输出y(t)之间的关系可以用常系数线性微分方程来
3、描述:,三.线性测量装置及其主要性质(时域描述),一般在工程中使用的测量装置都是线性的。,第一节 测量装置概述,线性测量装置的性质:,1.叠加性 测量装置对各输入之和的输出,等于各输入单独作用时对应输出的之和,即 若 x1(t)y1(t),x2(t)y2(t)则 x1(t)x2(t)y1(t)y2(t),2.比例性 常数倍输入所得的输出,等于原输入所得输出的常数倍,即 c x(t)c y(t)(c为常数),第一节 测量装置概述,3.微分性 测量装置对输入信号的微分,等于原输入所得输出信号的微分,即 x(t)y(t),4.积分性 当初始条件为零时,测量装置对输入信号的积分,等于原输入所得输出信号
4、的积分,即 x(t)dt y(t)dt,第一节 测量装置概述,5.频率保持性 若测量装置的输入为某一频率的谐波信号,则测量装置的稳态输出将为同一频率的谐波信号,即 若x(t)=x0 cos(t+x)则 y(t)=y0 cos(t+y),线性测量装置的这些性质,特别是叠加性和频率保持性,在工程测试工作中具有重要作用。,第一节 测量装置概述,第二节 测量装置(系统)的静态特性,第二章 测量装置的基本特性,研究静态特性的目的:(1)确定信号的大小;(2)确定误差的大小。,一.线性度(线性误差)静态标定曲线与拟合(理想)直线的偏离程度。,第二节 测量装置的静态特性,x,拟合直线可通过多次测量得到的数据
5、来求取,包括端点连线法、平均法和最小二乘法。,设拟合直线为:,第二节 测量装置的静态特性,(2)最小二乘法:拟合精度最高,注意:将 代入 得由此可见,最小二乘法的拟合直线通过(,)点。,第二节 测量装置的静态特性,二.灵敏度 输出变化量与输入变化量之比,对于线性测量装置常用拟合直线的斜率来表示,即,第二节 测量装置的静态特性,三.回程误差(迟滞或滞后量)在输入量由小增大和由大减小的测量过程中,对于同一个输入量所得到的两个不同输出量之间的最大差值,即,第二节 测量装置的静态特性,四.重复性(重复误差)输入量按同一方向变化时,在全量程范围内重复进行测量所得到各特性曲线的重复程度,即,x,y,Yma
6、x,第二节 测量装置的静态特性,Rmax,例:某力传感器的静态标定数据如下表,求:灵敏度、线性度和滞后量。,解:用最小二乘法求拟合直线,第二节 测量装置的静态特性,(mV/kN),(mV/kN),灵敏度:,线性度:,滞后量:,拟合直线求解的方法不同,计算结果是有差别的,其中最小二乘法计算结果可靠性最高。,第二节 测量装置的静态特性,(mV),五.静态特性的其他描述,灵敏阀:又称为死区,用来衡量测量起始点不灵敏的程度。,分辨力:能引起输出量发生变化时输入量的最小变化量,表明测量装置分辨输入量微小变化的能力。,零点漂移:输出零点偏离原始零点的距离。,第二节 测量装置的静态特性,测量范围(量程):测
7、量装置能正常测量最小输入量和最大输入量之间的范围。,可靠性:与测量装置无故障工作时间长短有关的一种描述。,稳定性:在一定工作条件下,当输入量不变时,输出量随时间变化的程度。,第二节 测量装置的静态特性,案例:物料自动配重测量装置的静态特性,第二节 测量装置的静态特性,第三节 测量装置(系统)的动态特性,研究动态特性的目的:(1)波形失真情况;(2)响应快慢。,第二章 测量装置的基本特性,一.动态特性的数学描述,1.传递函数(复频率域描述),H(s)特点:与输入、物理结构及系统的初始状态无关,只反映系统的传输、转换和响应特性。分母取决于系统的结构,分子取决于输入方式等。,第三节 测量装置的动态特
8、性,拉氏变换(数学定义):,2.频率响应函数(频率域描述)(),第三节 测量装置的动态特性,频率响应函数的意义:直观地反映了测量装置对不同频率简谐信号激励下的失真情况。,幅频特性,相频特性,第三节 测量装置的动态特性,幅频特性:在不同频率的简谐信号激励下,稳态输出信号与输入信号的幅值比。,相频特性:在不同频率的简谐信号激励下,稳态输出信号与输入信号的相位差。,3.脉冲响应函数(时域描述),4.环节的串联与并联,串联环节:,并联环节:,由于,所以,1.一阶系统(装置),二.典型系统(装置)的动态特性,特征滞后,第三节 测量装置的动态特性,第三节 测量装置的动态特性,例:用 的一阶系统,去测量复合
9、周期信号,求测量结果,故时间常数 越小失真越小。,理想情况:,解:当 时,,当 时,,由于时间常数 太大,测量结果与被测对象相差较大(误差大),且频率越高误差越大。,第三节 测量装置的动态特性,若,则,一阶系统阶跃响应,一阶系统脉冲响应,时间常数越小,响应越快。,第三节 测量装置的动态特性,称重(应变片),2.二阶系统(装置),加速度计,第三节 测量装置的动态特性,LRC振荡回路,第三节 测量装置的动态特性,动圈式仪表,测力弹簧,特征振荡,第三节 测量装置的动态特性,理想情况:,阻尼度,固有频率 越 高,失真越小,第三节 测量装置的动态特性,二阶系统幅频特性,二阶系统相频特性,第三节 测量装置
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