传感器技术及应用-北航稿.ppt
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1、1.如何获得传感器的静态特性?2.怎样评价其静态性能指标?3.传感器静态校准的条件是什么?4.实验数据处理指标,传感器的输入输出特性,以称重为例讨论,质量分别是1g,100g,1kg,500kg,1T能否用同一个装置测量,这个指标用什么定义质量分别分别为50kg,60kg,62kg,100kg,用一个测量装置,分别测得50.2kg,60.2kg,67.5kg,99.8kg,用什么指标评价测试装置的这种结果质量为60kg,多次测量的结果是60.2kg,61.2kg,60.8kg,用什么指标评价测试装置的这种结果测试装置最高能称100kg的重量,能否称1g的重量,能否称105kg的重量,这个指标是
2、什么向一个称重装置上逐渐加等质量的重量,最初没有反应,加到一定质量后,才有显示值,这个指标是什么先每次向一个装置加可以使其有显示值的质量,读出其值分别是20.2kg,40.2kg,60.2kg,80.2kg,100.3kg,然后每次将一个质量取下,记录其值分别是81.3kg,60.5kg,40.8kg,21.3kg,这个指标又如何衡量装置上什么也没有质量也没有加,记录其输出,逐渐在变化;在装置上加一个质量,长时间记录,输出同样在变化,这个指标是什么,2.1 传感器静态特性的一般描述,传感器的输出、输入,2.1 传感器静态特性的一般描述2.2 传感器的静态标定2.3 传感器的主要静态性能指标及其
3、计算2.4 非线性传感器静态性能指标计算的讨论,第2部分:传感器的输入输出特性,静态标定(Calibration)或静态校准,传感器的静态特性,在一定的标准条件下,利用一定等级的标定设备对传感器进行多次往复测试的过程,寻求系数,2.2 传感器的静态标定,在一定的标准条件下,利用一定等级的标定设备对传感器进行多次往复测试的过程,寻求系数,2.2 传感器的静态标定,2.2.1 静态标定条件,1.对标定环境的要求2.对所用的标定设备的要求3.标定过程的要求,(1)无加速度,无振动,无冲击;(2)温度在1525;(3)湿度不大于85RH;(4)大气压力为0.1MPa。,2.2 传感器的静态标定,7个基
4、本量:长度、质量、时间、温度、电流、发光强度、物质量2个辅助量:平面角、球面角,一定等级的?,2.2 传感器的静态标定,2.2.2 传感器的静态特性,2.2 传感器的静态标定,2.1 传感器静态特性的一般描述2.2 传感器的静态标定2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算2.4 非线性传感器静态性能指标计算的讨论,第2部分:传感器的输入输出特性,2.3.1 测量范围2.3.2 量 程,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,量程:装置示值范围上、下限之差的模测量范围:装置的测量误差处于允许极限内,它所能测量的被测量值范围。,2.3.3 静态灵敏度sensitivity,关于静态灵敏度的讨论,
5、2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,单位输入所产生的输出,称为静态灵敏度。灵敏度是有量刚的量,单位取决于输入、输出量的单位。,关于静态灵敏度的讨论,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,关于静态灵敏度的讨论,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,分辨力分辨率,针对全测量范围辨率,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,传感器的输入输出关系不可能都做到绝对连续,输入量开始变化,输出量并不随之相应变化,而是输入量变化到某一程度时,输出才产生一小的阶跃变化。,2.3.4 分辨力resolution与分辨率、阈值(Threshold),以输出量来表示:在全部工作范围内,在输入量缓慢而连
6、续变化时所观测到的输出量的最大阶跃变化,称为输出分辨力。,数字装置的分辨力就是最后位数的一个字模拟装置的分辨力为指示标尺分度值的一半。,全部工作范围测得的各最小输入量变化中之最大者,以输入量表示:在传感器的全部工作范围内都能产生可观测的输出量变化的最小输入量变化称为输入分辨力。,阈值(灵敏限、灵敏阈、失灵区、死区、钝感区threshold)定义:输入量由零变化到使输出量开始发生可观测变化的输入量值。是能使传感器输出端产生可测变化量的最小被测输入量值,即零位附近的分辨力。有的传感器在零位附近有严重的非线性,形成所谓“死区”,则将死区的大小作为阈值;更多情况下阈值主要取决于传感器的噪声大小,因而有
7、的传感器只给出噪声电平。,2.3.5 漂 移drift,输出量随时间变化的现象,又称时漂;反映传感器的稳定性指标;时间范围:1小时、1天、1个月、半年或1年等。,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,点漂移:在规定条件下,对一个恒定的输入量,在规定时间内的输出变化值称点漂移。零点漂移:标称输出范围内最低值处的点漂移。,2.3.6 温 漂,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.7 传感器的测量误差,(绝对误差),(相对误差),(针对被测量值),2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.8 线性度,理论线性度(绝对)端基线性度 平移端基线性度 最小二乘线性度 独立线性度,针
8、对不同的参考直线,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,线性度:校准直线与拟合直线接近程度。线性度采用相对误差表示:,2.3.8 线性度,最小二乘线线性度参考直线,独立线性度(最佳线性度)“最佳直线”,最佳直线依此直线作为参考直线时,得到的最大偏差是最小的。数学上的最佳一致逼近问题。,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.9 符合度,(1)应满足所需要的拟合误差要求;(2)函数的形式尽可能简单;(3)选用多项式时,其阶次尽可能低。,针对不同的参考曲线,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.10 迟 滞,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.11 非线性迟
9、滞,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.12 重复性,(1)极差法,极差系数表,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.12 重复性,(2)贝赛尔(Bessel)公式,物理意义,综合考虑正、反行程,考虑全部测点,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.12 重复性(指标计算),物理意义,3 为置信概率系数,3s 为置信限或随机不确定度,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.13 综合误差,1.综合考虑非线性、迟滞和重复性2.综合考虑非线性迟滞和重复性3.综合考虑迟滞和重复性4.极限点法,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.13 综合误
10、差,1.综合考虑非线性、迟滞和重复性2.综合考虑非线性迟滞和重复性3.综合考虑迟滞和重复性4.极限点法,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.13 综合误差,1.综合考虑非线性、迟滞和重复性2.综合考虑非线性迟滞和重复性3.综合考虑迟滞和重复性4.极限点法,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.13 综合误差,1.综合考虑非线性、迟滞和重复性2.综合考虑非线性迟滞和重复性3.综合考虑迟滞和重复性4.极限点法,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.13 综合误差,4.极限点法,以极限点中间值为参考值,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.13 综合
11、误差,4.极限点法,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.13 综合误差,4.极限点法,以极限点中间值为参考值,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,2.3.13 综合误差,4.极限点法,2.3 传感器的主要静态性能指标及其计算,不确定度 uncertainty,(1)被测量的定义不完整或不完善例如:定义被测量是一根标称值为lm长的钢棒的长度。如果要求测准至m量级,则被测量的定义就不够完整。因为此时被测钢棒受温度和压力较明显的影响条件没有在定义中说明,由于定义不完整使测量结果引入温度和压力影响的不确定度。这时完整的被测量定义应是:标称值为1m的钢棒在25.0和101325Pa时
12、的长度。若在定义要求的温度和压力下测量,就可避免由此引起的不确定度。(2)实现被测量定义的方法不理想完整定义的被测量,由于测量时温度和压力实际上达不到定义的要求(包括由于温度和压力的测量本身存在不确定度),使测量结果引入不确定度。又如在微波测量中,“衰减”量是在匹配条件下定义的,但实际测量系统不可能理想、匹配,因此失配会引起不确定度。(3)取样的代表性不够,即被测量的样本不能完全代表所定义的被测量例如:被测量为某种介质材料在给定频率时的相对介电常数。由于测量方法和测量设备的限制,只能取该材料的一部分做成样块,对其进行测量,如果测量所用样块的材料的成分或均匀性方面不能完全代表定义的被测量,则样块
13、就引起测量不确定度。(4)对测量过程受环境影响的认识不周全,或对环境条件的测量与控制不完善同样以上述钢棒为例,不仅温度和压力影响其长度,实际上,湿度和钢棒的支承方式都有明显影响,但由于认识不足,没有采取措施,就会引起不确定度。此外在按被测量的定义测量钢棒的长度时,测量温度和压力所用的温度计和压力表的不确定度也是不确定度的来源。又比如在水银温度计的检测中,被检温度计和标准温度计都放在同一个恒温槽中进行检测,恒温槽内的温度由一台温度控制器控制,在实际工作中控制器不可能将恒温槽的温度稳定在一个恒定值,实际的恒温槽将在一个小的温度范围内往复变化,这样,由于标准和被检温度计的温度响应时间常数不同也会引起
14、不确定度。,(5)对模拟式仪器的读数存在人为偏差(偏移)模拟式仪器在读取其示值时,一般是估读到最小分度值的1/10。由于观测者的位置和观测者个人习惯的不同等原因,可能对同一个状态下的显示值会有不同的判读值,这种差异将产生不确定度。(6)测量仪器计量性能(如灵敏度、鉴别力阀、分辨力、死区及稳定性等)上的局限性(测量仪器的分辨率或识别门限不够引起的不确定度)数字仪器的不确定度来源之一,是其指示装置的分辨力。例如,即使示值为理想重复,重复性所贡献的测量不确定度仍然不为零,因为仪器的输入信号在一个已知区间内变动,却给出同样的示值。如果指示装置的分辨力为x,产生某一示值X的激励源的值以等概率落在X-(x
15、/2)到X+(x/2)区间内。该激励源就用方差为u2=(x)2/12、宽度为x的矩形概率分布来描述,对任一示值,其标准偏差为u=0.294x。因此,对一台数字式称重仪器,其指示装置的最低位数字是1g时,装置分辨力的方差为,标准不确定度为。(7)赋予计量标准的值和标准物质的值不准确(测量标准包括标准装置、标准器具、实物量具和标准物质的给定值的不确定度)通常的测量是将被测量与测量标准的给定值进行比较实现的,因此,标准的不确定度直接引入测量结果。例如用天平测量时,测得质量的不确定度中包括了标准砝码的不确定度。(8)引用的数据或其他参量的不确定度(在数据处理时所引用的常数及其他参数的不确定度)例如,在
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