如何確定感測器的重複性和遲滯性,感測器的線性特徵重複性遲滯性和漂移性分別是如何定義的?

2021-03-04 05:26:14 字數 2611 閱讀 5962

1樓:爵帝倵士

感測器在輸入量由小到大及由大到小變化期間,其輸入輸出特性曲線不重合的現象稱為遲滯,一般採用遲滯誤差來衡量遲滯現象,即感測器在全量程內最大的遲滯差值δmax與輸出滿量程ymax的比值,又稱為回程誤差、回差或變差。遲滯一般是由於感測器敏感元器件材料的物理性質或機械部件的缺陷造成的,例如傳動機構的間隙、軸承的摩擦、彈性敏感元器件的彈性滯後等。

感測器的重複性是指輸入量在同一方向做全量程多次測量時所得到的輸入輸出特性曲線不一致的現象

感測器的線性特徵\重複性\遲滯性和漂移性分別是如何定義的?

2樓:匿名使用者

通常情況下,感測器的實際靜態特性輸出是條曲線而非直線。在實際工作中,為使儀表具有均勻刻度的讀數,常用一條擬合直線近似地代表實際的特性曲線、線性度(非線性誤差)就是這個近似程度的乙個效能指標。擬合直線的選取有多種方法。

如將零輸入和滿量程輸出點相連的理論直線作為擬合直線;或將與特性曲線上各點偏差的平方和為最小的理論直線作為擬合直線,此擬合直線稱為最小二乘法擬合直線。

遲滯特性表明檢測系統在正向(輸入量增大)和反向(輸入量減小)行程期間,輸入-輸出特性曲線不一致的程度。也就是說,對同樣大小的輸入量,檢測系統在下、反行程中,往往對應兩個大小不同的輸出量。通過實驗,找出輸出量的這種最大差值,並以滿量程輸出yfs的百分數表示,就得到了遲滯的大小式中,為輸出值在正、反行程期間的最大差值。

重複性是指感測器在檢測同一物理量時每次測量的不一致程度,也叫穩定性。重複性的高低與許多隨機因素有關,也與產生遲滯的原因相似,它可用實驗的方法來測定。

在直接耦合的放大電路中,即使將輸入端短路,用靈敏的直流表測量輸出端,也會有變化緩慢的輸出電壓。這種輸入電壓為零而輸出電壓不為零且緩慢變化的現象,稱為零點漂移現象。在放大電路中,任何引數的變化,如電源電壓的波動、元件的老化、半導體元件引數隨溫度變化而產生的變化。

都將產生輸出電壓的漂移。在阻容耦合放大電路中,這種緩慢變化的漂移電壓都將降落在耦合電容之上,而不會傳遞到下一級電路進一步放大。但是,在直接耦合放大電路中,由於前後級直接相連,前一級的漂移電壓會和有用訊號一起被送到下一級,而且逐級放大,以至於有時在輸出端很難區分什麼是有用訊號、什麼是漂移電壓、放大電路不能正常工作。

採用高質量的穩壓電源和使用經過老化實驗的元件就可以大大減小由此而差生的漂移。所以由溫度變化所引起的半導體器件引數的變化是產生零點漂移現象的主要原因,因此也稱零點漂移為溫度漂移,簡稱溫漂。

如何利用實驗方法獲得感測器的遲滯誤差和重複性誤差

3樓:匿名使用者

在全量程設幾個試驗點,進行至少3個行程的載入試驗,用獲得的資料計算遲滯和重複性誤差。可參考qj28a或者4409規範。

通過試驗得到感測器5組正行程和反行程的資料,如何計算其遲滯性誤差和非線性誤差以及重複性誤差?

4樓:匿名使用者

非線性(non-linear),即 變數之間的數學關係,不是直線而是曲線、曲面、或不確定的屬性,叫非線性。非線性是自然界複雜性的典型性質之一;與線性相比,非線性更接近客觀事物性質本身,是量化研究認識複雜知識的重要方法之一;凡是能用非線性描述的關係,通稱非線性關係。

在測試中當測量條件是在以下4個狀況下實驗時,相同的待測量的測量結果有一致性的稱為重複性,4個條件如下:

1、相同的測量環境

2、相同的測量儀器及在相同的條件下使用

3、相同的位置

4、在短時間內的重複

感測器的零位,量程,靈敏度,解析度,遲滯,重複性,線性度。是什麼意思

5樓:徽信加我

解析度是感測器能傳感到的測量值的最小變化量,因為變化量是無窮的,小數點後面有無窮位,但感測器測量的輸出並不是無窮的變化量都能分辨出來,能分辨的最小單位就是解析度。 拿位移感測器來說位移的實際變化曲線與測量曲線存在一定的偏移,這個偏移量就是線性度,或叫線性誤差。通俗一點的話,線性度很精度比較相似。

從數值上看解析度一般比線性度高,關於感測器可以參考一下zlds100、或kaman的感測器。

什麼是感測器中的重複性誤差。

6樓:萊特資訊科技****

該重複性是指感測器的輸入按同一方向變化時,在全量程內連續進行重複測試時所得到的各種特性曲線的重複程度。

7樓:匿名使用者

感測器中的重複性誤差是指在相同的工作條件下,對同乙個輸入值在短時間內多次連續測量輸出所獲得的極限值之間的代數差。

感測器(英文名稱:transducer/sensor)是一種檢測裝置,能感受到被測量的資訊,並能將感受到的資訊,按一定規律變換成為電訊號或其他所需形式的資訊輸出,以滿足資訊的傳輸、處理、儲存、顯示、記錄和控制等要求。

感測器的特點包括:微型化、數位化、智慧型化、多功能化、系統化、網路化。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。

感測器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、溼敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大類。

8樓:匿名使用者

在相同的工作條件下,對同乙個輸入值在短時間內多次連續測量輸出所獲得的極限值之間的代數差。

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