信号的检测与变换.ppt
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1、电气测量技术,申忠如,信号的检测与变换,河南工业大学电气工程学院 赵亮教学2楼420 67758833,4.1 传感器 4.1.1 传感器的定义 4.1.2 传感器的组成 4.1.3 传感器分类4.2 传感器的特性 4.2.1 传感器的静态特性 4.2.2 传感器的动态特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,4.3 常见的传感器 4.3.1 应变式传感器 4.3.2 压阻式传感器 4.3.3 热电阻式传感器 4.3.4 电涡流式传感器,电气测量技术,河南工业大学 2011年,4.1 传感器,电气测量技术,河南工业大学 2011年,传感器的定义 传感器是一种以一定精确度把被测量(主要是非电
2、量)转换为与之有确定关系、便于应用的某种物理量(主要是电量)的测量装置.,4.1.1 传感器的定义,4.1 传感器,电气测量技术,河南工业大学 2011年,传感器的定义的解释 传感器是测量装置,能完成检测任务 它的输入量是某一被测量,如物理量、化学量、生物量等 它的输出是某种物理量,这种量要便于传输、转换、处理、显示等,这种量可以是气、光、电量,但主要是电量 输出与输入间有对应关系,且有一定的精确度,4.1.1 传感器的定义,4.1 传感器,电气测量技术,河南工业大学 2011年,传感器的组成,4.1.2 传感器的组成,传感器组成框图,敏感元件 它是直接感受被测量,并输出与被测量 成确定关系的
3、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,它把输 入转换成电路参数.转换电路 将上述电路参数接入转换电路,并转换 成电量输出.,4.1 传感器,电气测量技术,河南工业大学 2011年,传感器的分类方法,4.1.3 传感器分类,(1)按照传感器的工作机理,可分为物理型、化学 型、生物型等,(2)按构成原理,可分为结构型和物性型两大类,(3)按传感器的能量转换情况,可分为能量控制型传感器和能量转换型传感器,(4)按照传感器的使用来分类,可分为位移传感器、压力传感器、振动传感器,温度传感器等,4.1 传感器,电气测量技术,河南工业大学 2011年,结构型传感器 结构型传感器是利用物理学
4、中场的定律构成的,包括力场的运动定律,电磁场的电磁定律等.这类传感器的特点是传感器的性能与它的结构材料没有多大关系,如差动变压器.,4.1.3 传感器分类,物性型传感器 物性型传感器是利用物质定律构成的,如欧姆定律 等.物性型传感器的性能随材料的不同而异,如光电 管、半导体传感器等.,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,传感器的静态特性,4.2.1 传感器的静态特性,线性度灵敏度迟滞重复性零点漂移温漂静态标定,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,线性度,4.2.1 传感器的静态特性,传感器的输出-输入特性一般可用下列多项式表示,最大值与输出满
5、度值之比作为评价非线性误差(或线性度)的指标,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,传感器的静态特性,4.2.1 传感器的静态特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,灵敏度,4.2.1 传感器的静态特性,4.2 传感器的特性,灵敏度是指传感器在稳态下输出变化量y与引起此变化的输入变化量x之比,用k表示.,(a)线性传感器(b)非线性传感器 灵敏度,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,迟滞,4.2.1 传感器的静态特性,迟滞特性 重复性,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,迟滞,4.2.1 传感器的静态特性,用最大
6、输出差值Hmax对满量程输出YFS的百分比表示,即,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,重复性,4.2.1 传感器的静态特性,。,正反行程中的最大偏差,或,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,零点漂移,4.2.1 传感器的静态特性,传感器无输入时,每隔一段时间进行读数,其输出偏离零值,即为零点漂移.,零漂,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,温漂,4.2.1 传感器的静态特性,温漂表示温度变化时,传感器输出值的偏离程度.一般以温度变化1,输出最大偏差与满量程的百分比,温漂,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业
7、大学 2011年,静态标定,4.2.1 传感器的静态特性,将传感器全量程(测量范围)分成若干等间距点,根据传感器量程分点情况,由小到大输入标准量值,并记录下与各输入值相对应的输出值,将输入值由大到小地减少,记录下与各输入值相对应的输出值,按以上所述过程,对传感器进行正、反行程多次测试,一般是3次,将得到的输出-输入数据用表格或曲线表示出来,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,动态特性,4.2.2 传感器的动态特性,传感器的动态特性是指在测量随时间变化的动态非电量时传感器输出与输入之间的关系,即传感器的输出对随时间变化的输入量的反应能力.一个动态特性好的传感器,不仅要能
8、精确地反映被测动态量的大小,还要迅速地再现被测量随时间变化的规律.,在研究传感器的动态特性时,将大多数传感器简化为一阶或二阶系统;同时,可以从时域和频域两个方面来进行分析.,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,瞬态响应特性,4.2.2 传感器的动态特性,一阶传感器的单位阶跃响应,二阶传感器的单位阶跃响应,瞬态响应特性指标,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,一阶传感器的单位阶跃响应,4.2.2 传感器的动态特性,设x(t)和y(t)分别为传感器的输入量和输出量,均是时间的函数,则一阶传感器的传递函数为,当输入为单位阶跃信号时(X(s)=1/s
9、)传感器输出的拉氏变换为,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,一阶传感器的单位阶跃响应,4.2.2 传感器的动态特性,一阶传感器单位阶跃响应,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,二阶传感器的单位阶跃响应,4.2.2 传感器的动态特性,二阶传感器的传递函数为,在单位阶跃信号作用下,传感器输出的拉氏变换为,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,二阶传感器的单位阶跃响应,4.2.2 传感器的动态特性,为临界阻尼,超调量为100%,产生等幅振荡,达不到稳态.,1,为过阻尼,无超调也无振荡,但反应迟钝、动 作缓慢,达到稳态所需时
10、间较长.,1,为欠阻尼,衰减振荡,达到稳态值所需时间随的减小而加长.,=时响应时间最短.在实际使用中,为了兼顾有短 的上升时间和小的超调量,一般传感器都设计成欠阻 尼式的,阻尼比一般取在0.60.8之间.,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,二阶传感器的单位阶跃响应,4.2.2 传感器的动态特性,二阶传感器单位阶跃响应,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,瞬态响应特性指标,4.2.2 传感器的动态特性,一阶传感器的性能指标是时间常数,越小响应速度越快.,二阶传感器的性能指标可由上图表示,各指标定义为,上升时间tr 输出由稳态值的10%变化到稳
11、态值的90%所用的时间.,调整时间ts 系统从阶跃输入开始到输出值进入稳态值所规定的范围内所需要的时间,峰值时间tp 阶跃响应曲线达到第一个峰值所需时间,超调量 传感器输出超过稳态值的最大值A,常用相对于稳态值的百分比表示,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,二阶传感器的动态性能指标,4.2.2 传感器的动态特性,二阶传感器的动态性能指标,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,一阶传感器的频率特性,4.2.2 传感器的动态特性,将一阶传感器的传递函数中的s用j代替,即可得到频率特性表达式,幅频特性,相频特性,4.2 传感器的特性,电气测量技术,
12、河南工业大学 2011年,一阶传感器的频率特性,4.2.2 传感器的动态特性,幅频特性 相频特性,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,二阶传感器的频率特性,4.2.2 传感器的动态特性,二阶传感器的频率特性表达式、幅频特性、相频特性分别为,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,二阶传感器的频率特性,4.2.2 传感器的动态特性,4.2 传感器的特性,电气测量技术,河南工业大学 2011年,频率响应特性指标,4.2.2 传感器的动态特性,工作频带 传感器增益保持在一定值内的频率范围,即对数幅频特性曲线上幅值衰减3dB时所对应的频率范围,称为传感器
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- 信号 检测 变换
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