传感器的主要特性指标有哪些? 传感器是一种能感知被测信息的检测装置,能将感知到的信息按照一定的规律转化为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储和显示。信息、记录和控制要求。 传感器的主要特点是什么? 1. 传感器静电 传感器的静态特性是指传感器对静态输入信号的输出与输入之间的相关性。因为此时输入和输出与时间无关,它们之间的关系,即传感器的静态特性可以是一个不包含时间变量的代数方程,或者以输入为横坐标,而相应的输出取为 纵坐标上绘制的特性曲线所描述的。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、滞后、重复性、漂移等。 (1)线性度:指传感器输出与输入的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为实际特性曲线与拟合直线的最大偏差与满量程范围内的满量程输出值的比值。 (2)灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的重要指标。定义为输出量的增量与引起增量的输入量的相应增量的比值。让 S 表示灵敏度。 (3)迟滞:在输入量由小变大(正行程)和由大变小(逆行程)变化过程中,传感器的输入输出特性曲线不重叠的现象成为迟滞现象。对于相同大小的输入信号,传感器的正负行程输出信号是不相等的,这种差值称为迟滞差。 (4)重复性:重复性是指传感器在同一方向多次改变全量程时得到的特性曲线的不一致程度。 (5)漂移:传感器的漂移是指在输入不变的情况下,传感器的输出随时间变化。这种现象称为漂移。漂移的原因有两个:一是传感器本身的结构参数;另一个是周围环境(如温度、湿度等)。 (6) 分辨率:当传感器的输入从非零值缓慢增加时,输出在一定增量后变化明显。这个输入增量称为传感器的分辨率,即最小输入增量。 (7) 阈值:当传感器的输入从零开始缓慢增加时,输出在达到一定值后会发生明显的变化。该输入值称为传感器的阈值电压。 二、通过传感器动态 所谓动态特性是指传感器在其输入变化时的输出特性。在实际工作中,传感器的动态特性往往用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应很容易通过实验得到,它对标准输入信号的响应与其对任何输入信号的响应都存在一定的关系,而后者往往可以通过了解前者来推断zui常用的标准输入信号是阶跃信号和正弦信号,因此传感器的动态特性也常以阶跃响应和频率响应来表示。 三。线性度 通常,传感器的实际静态特性输出是曲线而不是直线。在实际工作中,为了使仪表具有统一的刻度读数,常采用拟合直线来逼近实际特性曲线,而线性度(非线性误差)就是这种逼近程度的性能指标。 有多种方法可以选择拟合直线。例如,连接零输入和满量程输出点的理论直线作为拟合直线;或以特征曲线上各点的偏差平方和最小的理论直线作为拟合直线,这条拟合直线称为最小二乘拟合直线。合直线。 四。灵敏度 灵敏度是指传感器稳态时输出变化△y与输入变化△x的比值。它是输出-输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入呈线性关系,则灵敏度 S 为常数。否则,它会随着输入数量的变化而变化。 灵敏度维数是输出维数与输入维数的比值。例如,对于某位移传感器,当位移变化1mm时,输出电压变化200mV,其灵敏度应表示为200mV/mm。当传感器输出和输入的尺寸相同时,灵敏度可以理解为放大倍数。提高灵敏度,获得更高的测量精度。但灵敏度越高,测量范围越窄,稳定性越差。 五。解析度 分辨率是指传感器检测测量中最小变化的能力。也就是说,如果输入音量从某个非零值缓慢变化。当输入变化值不超过某个值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器无法分辨该输入的变化。只有当输入变化超过分辨率时,输出才会发生变化。 通常满量程范围内传感器各点的分辨率是不一样的,所以常用输入量中能引起输出量在满量程内产生阶跃变化的最大变化值,作为衡量分辨率的指标。如果上述指标以满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性呈负相关 |