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文档简介

第1章传感器的一般特性1.1传感器的静态特性1.2传感器的动态特性1.3传感器的不失真测试条件1.4传感器的标定*(输出—输入特性)

第1章传感器的一般特性1.1传感器的静态特性(输出—*21.1传感器的静态特性输入信号不变或缓慢变化时系统的特性传感器输出只与输入量的大小有关常用的静态特性指标线性度灵敏度迟滞重复性静态误差由磁滞、蠕变、摩擦、间隙以及松动等因素引起相关术语:静态信号与动态信号静态测量与动态测量*21.1传感器的静态特性输入信号不变或缓慢变化时系统的特*3冲击与振动温度供电电磁场外界影响

传感器输入输出作用图输入传感器输出内部因素稳定性(零漂)干扰稳定性温漂分辨力线性度迟滞重复性灵敏度1.1传感器的静态特性*3冲击与振动温度供电电磁场外界影响*41.1.1线性度传感器输入输出之间的线性程度线性传感器的优点:理论分析、设计计算简单;传感器标定、数据处理方便;分度盘均匀、刻线均匀,精度高;避免非线性补偿。实际传感器特性存在非线性*41.1.1线性度传感器输入输出之间的线性程度*51.1.1线性度线性特性xy输出y输入x传感器非线性特性仅有奇次特性项的传感器有较大的测量范围*51.1.1线性度线性特性xy输出y输入x传感器非线*61.1.1线性度非线性误差的评定实际特性曲线拟合直线非线性误差实际曲线与拟合直线之间的最大偏差用满量程的百分数表示ΔLmaxyxmaxyFSx*61.1.1线性度非线性误差的评定ΔLmaxyxmaxy*71.1.1线性度直线的拟合方法:最小二乘法(误差平方和最小);固定端点的最小二乘法;两端点连线法(有条件最优)最小二乘法最优xyyFSΔmaxyyFSxΔmaxxyFSyΔmax灵敏度*71.1.1线性度直线的拟合方法:xyyFSΔmaxyy*8提高线性度的方法:缩小测量范围分段标定法误差修正与补偿标定得实际曲线;按拟合曲线计算误差补偿量:测量yc误差补偿:实际测量结果:条件:传感器系统稳定性要好

x1x2

传感器的静态输入输出特性曲线输入x输出y实际曲线拟合直线0

x3

x0差值

传感器的静态输入输出特性曲线输入x输出y实际曲线拟合直线0

x3

x差值Δy

ya

yc*8提高线性度的方法:缩小测量范围x1x2传感器的*91.1.2灵敏度传感器的输出相对与输入的变化率输出增量Δy、输入量增量Δx时

线性系统灵敏度为常数非线性系统灵敏度是被测量的函数评定条件:稳态期望:灵敏度高而稳定*91.1.2灵敏度传感器的输出相对与输入的变化率*10传感器正、反行程的输出-输入特性曲线不重合评定方法加载0

xmax卸载xmax

0原因:弹性敏感元件的弹性滞后;运动部件摩擦;传动机构的间隙、紧固件松动。1.1.3迟滞(回程误差)xmax*10传感器正、反行程的输出-输入特性曲线不重合1.1.3*111.1.4重复性传感器同一加载方向上,多次测试的特性曲线的不一致程度原因:随机误差评定方法*111.1.4重复性传感器同一加载方向上,多次测试的特性*121.1.5分辨力/分辨率/预值分辨力:传感器所能检测到的最小输入量的增量分辨率:分辨力相对于满量程的百分数阈值:传感器在零点附近的分辨力*121.1.5分辨力/分辨率/预值分辨力:*13本节小结五种主要的静态特性灵敏度传感器对被测量的灵敏程度;灵敏度越大,静态放大倍数越高。线性度传感器输入输出的线性程度;线性度越小,测量精度越高。迟滞—机械部件缺陷重复性—随机干扰分辨率*13本节小结五种主要的静态特性灵敏度*141.2传感器的动态特性动态特性被测量快速变化时,输出与输入之间的关系;输出应能反映被测信号随时间的变化规律;影响测量结果的因素被测量的大小被测量的频率传感器动态特性。*141.2传感器的动态特性动态特性*151.2传感器的动态特性实例:温度测量影响测量值的原因动态测量时测量结果:与被测量大小有关与被测量频率有关与传感器的动态性能

有关动态特性是传感器的固有特性动态误差t0tt0T0T1T理想输入实际输出*151.2传感器的动态特性实例:动态误差t0tt0T0T*161.2.1传感器的数学模型数学模型:传感器输出与输入的数学关系传感器模型建立基础:线性时不变理论输出导数的线性组合=输入导数的线性组合输出y输入x传感器*161.2.1传感器的数学模型数学模型:传感器输出与输入*171.2.1传感器的数学模型

为常数传感器理想数学模型:线性时不变微分方程叠加性:多输入的响应互不影响频率保持性:输出与输入的频率相等计算不便输出y输入x传感器*171.2.1传感器的数学模型*181.2.2传感器的传递函数拉普拉斯变换:当时,若x(t)、y(t)的各阶导数为0,对传感器数学模型进行拉氏变换经整理:n—传递函数的“阶数”,n=0,1,2,……传递函数是系统输出、输入拉氏变换的比值输出y输入x传感器*181.2.2传感器的传递函数拉普拉斯变换:输出y输入*19传递函数的特点传递函数从复频域上描述输入输出之间的关系;传递函数反映:在任意输入下,传感器的输出(瞬态和稳态响应之和)与输入的拉氏变换之比;传递函数取决于传感器的结构参数,与系统具体的输入信号无关;传递函数的所有极点在复平面的左半边。*19传递函数的特点传递函数从复频域上描述输入输出之间的关系*201.2.3传感器的频率响应函数传感器在正弦输入下的稳态响应定义:在正弦输入下,系统稳态响应与输入的傅里叶变换的比值,即:*201.2.3传感器的频率响应函数传感器在正弦输入下的稳*211.2.3传感器的频率响应函数—频率响应函数—幅频特性—相频特性—实频特性—虚频特性*211.2.3传感器的频率响应函数—频率响应函数—幅频特*22x0、y0为幅值;ω为频率,φ为相位差频谱特性的物理意义在拉氏变换因子中表示正弦信号,记为则传感器输出为幅频特性:输出与输入的幅值比相频特性:输出相对于输入的相位差根据幅频特性和输入的幅值可求得输出的幅值动态测量结果与信号的频率有关输出y输入x传感器*22x0、y0为幅值;频谱特性的物理意义在拉氏变换因子*231.2.4过渡函数过渡函数即传感器的阶跃响应函数传感器输入传感器输出输出y输入x传感器0tx(t)AA=1时:x单位阶跃信号;y单位阶跃响应.*231.2.4过渡函数过渡函数即传感器的阶跃响应函数输出*241.2.4过渡函数快速性上升时间(5~95%)稳定时间(0~1±2%)动态误差超调量(过调量)稳态误差标注注明起止示值动态指标值100%95%5%±2%t/sytwtrs0超调量δm快、准、稳*241.2.4过渡函数快速性100%95%5%±2%t*251.2.5传感器动态特性的应用传感器的动态特性表示方法数学模型(微分方程)动态特性的时域描述传递函数任意输入的瞬态和稳态响应频率响应函数(频率特性)正弦输入下的稳态响应阶跃响应函数(过渡函数)……单位阶跃下的响应传感器简化模型一阶系统■二阶系统零阶系统■高阶系统(三阶以上)*251.2.5传感器动态特性的应用传感器的动态特性表示方*26(1)一阶传感器数学模型可化为时间常数,灵敏度传递函数频率响应函数*26(1)一阶传感器数学模型*27(1)一阶传感器

■幅频特性■相频特性

当时,,

表明传感器具有良好的频率特性当时,是频率的非线性函数结论:一阶传感器的工作频率应远远小于时间常数的倒数.ωτ=1:高频与低频渐近线相交.*27(1)一阶传感器■幅频特性*28(1)一阶传感器单位阶跃响应性质瞬态误差逐渐减小;稳态误差=0;t=4τ时,稳态误差小于2%.时间常数越小越好时间常数0tx(t)1*28(1)一阶传感器单位阶跃响应时间常数0tx(t)1*29(1)一阶传感器一阶系统举例质量-弹簧-阻尼振动系统(测振传感器)电阻-电容振荡系统CKM=0CR-+-+*29(1)一阶传感器一阶系统举例CKM=0CR-+-+*30(2)二阶传感器数学模型可化为阻尼比,固有频率传递函数频响函数*30(2)二阶传感器数学模型*31(2)二阶传感器频率比幅频特性相频特性*31(2)二阶传感器*32(2)二阶传感器当时

各频率分量增益相同相位是频率的线性函数当附近与共振共振幅与阻尼比有关时线性段最宽当时:幅频剧烈衰减,φ-π幅频特性相频特性阻尼比增大实用0.6~0.8*32(2)二阶传感器当时幅频特性相频*33(2)二阶传感器二阶系统举例质量-弹簧-阻尼振动系统(测振传感器)电阻-电感-电容振荡系统McKCLR-+-+*33(2)二阶传感器二阶系统举例McKCLR-+-+*34(2)二阶传感器传递函数单位阶跃响应性质稳态误差理论上=0;系统参数影响响应过程;阻尼比<1时,产生过冲量;阻尼比=0时过冲100%;一般阻尼比=0.6~0.8调整时间短,过冲误差小.0tx(t)1阻尼比*34(2)二阶传感器传递函数0tx(t)1阻尼比*35传感器的动态特性小结一/二阶传感器传递函数/频响函数传感器动态特性一阶传感器有一个特征参数;时间常数越小越,响应越快,频率范围越宽;线性测量:频率比ωτ<1/3~1/5二阶传感器有两个特征参数;动态特性受固有频率/阻尼比控制固有频率越大,线性测量频率范围越大;阻尼比越小,过渡过程越长,过冲误差越大;阻尼比=0.6~0.8,有较好的综合性能线性测量:频率比ω/ωn<<1(1/3~1/5)*35传感器的动态特性小结一/二阶传感器传递函数/频响函数*36不失真测试的含义:传感器准确测出输入信号波形频率相同;幅值可放大或缩小;允许有延时则:傅里叶变换:频率响应函数:不失真测试条件:tx(t)01.3传感器的不失真测试条件输出y输入x传感器y(t)*36不失真测试的含义:tx(t)01.3传感器的不失真*37说明:理想传感器的幅频特性为常数否则产生幅值失真理想传感器的相频特性为线性函数否则产生相位失真当测试用于自控时,才是理想的实际传感器在特定区域近似满足不失真条件一阶系统时,二阶系统时,阻尼比=0.6~0.8时,不失真测试频带最宽.综合考虑:误差/快速性/稳态误差/测量范围…*37说明:理想传感器的幅频特性为常数*381.4传感器的标定标定内容:传感器静态性能指标(静态标定)灵敏度、线性度、迟滞、重复性……传感器动态性能参数(动

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