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绪 论

绪 论. 0.1 自动检测技术概述 0.2 传感器概述. 上一页. 下一页. 返 回. 0.1 自动检测技术概述. 0.1.1 自动检测技术的重要性 0.1.2 自动检测系统的组成 0.1.3 自动检测技术的发展趋势. 上一页. 下一页. 返 回. 0.1.1 自动检测技术的重要性. 测试手段就是仪器仪表。 在工程上所要测量的参数大多数为非电量,促使人们用电测的方法来研究非电量,即研究用电测的方法测量非电量的仪器仪表,研究如何能正确和快速地测得非电量的技术。 非电量电测量技术优点:

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  1. 绪 论 • 0.1 自动检测技术概述 • 0.2 传感器概述 上一页 下一页 返 回

  2. 0.1 自动检测技术概述 0.1.1 自动检测技术的重要性 0.1.2 自动检测系统的组成 0.1.3 自动检测技术的发展趋势 上一页 下一页 返 回

  3. 0.1.1 自动检测技术的重要性 • 测试手段就是仪器仪表。 在工程上所要测量的参数大多数为非电量,促使人们用电测的方法来研究非电量,即研究用电测的方法测量非电量的仪器仪表,研究如何能正确和快速地测得非电量的技术。 • 非电量电测量技术优点: 测量精度高、反应速度快、能自动连续地进行测量、可以进行遥测、便于自动记录、可以与计算机联结进行数据处理、可采用微处理器做成智能仪表、能实现自动检测与转换等。 上一页 下一页 返 回

  4. 机械制造业 • 化工行业 • 烟草行业 • 环境保护等部门 • 现代物流行业 • 科学研究和产品开发中 • 文物保护领域 • 综上所述,自动检测技术与我们的生产、生活密切相关。它是自动化领域的重要组成部分,尤其在自动控制中,如果对控制参数不能有效准确的检测,控制就成为无源之水,无本之木。 上一页 下一页 返 回

  5. 被测量 测量电路 输出单元 传感器 0.1.2 自动检测系统的组成 图1.1.1 测量系统的组成 上一页 下一页 返 回

  6. 传感器:把被测非电量转换成为与之有确定对应关系,且便于应用的某些物理量(通常为电量)的测量装置。传感器:把被测非电量转换成为与之有确定对应关系,且便于应用的某些物理量(通常为电量)的测量装置。 • 测量电路:把传感器输出的变量变换成电压或电流信号,使之能在输出单元的指示仪上指示或记录仪上记录;或者能够作为控制系统的检测或反馈信号。 • 输出单元:指示仪、记录仪、累加器、报警器、数据处理电路等。 上一页 下一页 返 回

  7. 0.1.3 自动检测技术的发展趋势 (1)不断提高仪器的性能、可靠性,扩大应用范围。 (2)开发新型传感器。 (3)开发传感器的新型敏感元件材料和采用新的加工工艺。 (4)微电子技术、微型计算机技术、现场总线技术与仪器仪表和传感器的结合,构成新一代智能化测试系统,使测量精度、自动化水平进一步提高。 (5)研究集成化、多功能和智能化传感器或测试系统。 上一页 下一页 返 回

  8. 0.2 传感器概述 • 0.2.1传感器的定义 • 0.2.2传感器的组成 • 0.2.3传感器分类 • 0.2.4传感器的地位及目前发展状况 • 0.2.5我国传感器业的发展 • 0.2.6传感器技术及其产业的发展趋势 上一页 下一页 返 回

  9. 0.2.1 传感器的定义 • 根据中华人民共和国国家标准(GB7665-87) • 传感器(Transducer/Sensor):能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件和装置。 上一页 下一页 返 回

  10. 包含的概念: ① 传感器是测量装置,能完成检测任务; ② 它的输出量是某一被测量,可能是物理量,也可能是化学量、生物量等; ③ 它的输出量是某种物理量,这种量要便于传输、转换、处理、显示等等,这种量可以是气、光、电量,但主要是电量; ④ 输出输入有对应关系,且应有一定的精确程度。 上一页 下一页 返 回

  11. 被测量 电量 敏感 元件 转换 元件 转换 电路 0.2.2传感器的组成 • 敏感元件 直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量转换元件 敏感元件的输出就是它的输入,抟换成电路参量 • 转换电路 上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出 上一页 下一页 返 回

  12. 0.2.3 传感器分类 工作机理:物理型、化学型、生物型 物理型传感器:物理基础的基本定律。 场的定律、物质定律、守恒定律和统计定律 结构型:物理学中场的定律 物性型:物质定律 构成原理 能量控制型 能量转换型 能量转换 物理原理 用 途:位移、压力、振动、温度 上一页 下一页 返 回

  13. 一、传感器技术的地位及作用 传感器是通过敏感元件把外部信息按当量比例转换成电信号的一种重要的电自不见,它是信息产业种种要的新型元件之一。 新型传感器更是现代化传感技术和系统核心。 传感器技术与通信技术、计算机技术 共同构成信息产业的三大支柱。传感器技术已在世界各国的国民经济各个部门以及国防建设中得到了广泛应用。 二、传感器技术发展状况 随着信息技术的迅速发展和应用普及世界上传感器的品种已经达到3万余种。研究、生产单位有5000余家。 0.2.4 传感器的地位及目前发展状况 据瑞士研究公司Intechno的咨询报告“2008年的传感器市场”表明,全球的传感器市场每年将以5.3%的速度从1998年的325亿美元迅速增长到2003年的422亿美元,到2008年将达到500亿 。

  14. 三、全球传感器生产企业分布    全世界有5000多家企业生产传感器,其中美国有1000家左右,欧洲各国共有1000多家,俄罗斯有1000多家,日本有800多家,其他地区有1000多家。全球生产出的传感器有3万多种。美国的销量位居全球第一,占世界总销量的40%。

  15. 0.2.5我国传感器业的发展 • 我国传感器行业已经历了50个春秋,20世纪80年代,改革开放的春风给传感器行业带来了生机与活力;90年代,在党和国家关于“大力加强传感器的开发和在国民经济中普遍应用”的决策指引下,传感器行业进入了新的发展时期,从事传感器研制的企事业单位达到1300多家,其中50多家企事业单位进行了重点技术改造,综合实力有了明显增强。   • “九五”传感器国家重点科技攻关项目取得了丰硕成果,截止到2000年,我国生产的传感器的品种已有约6000种,产量达到13.2亿只,其中出口5.87亿只;“九五”期间年平均产量增长率为59%,“九五”总产量是“八五”总产量的2.74倍,2000年产量比1991年增长了17倍,是新型元器件中增长速度最快的产品。   • 传感器已进入人们的日常工作和家庭生活中,并已在国民经济各部门以及国防建设中得到广泛应用,为我国现代化建设做出了应有的贡献。   不过,我国传感器的技术水平仍落后于世界水平5~10年,规模化生产与国外有较大差距。

  16. 我国传感器产业发展现状及与国外的差距我国传感器的产业结构存在的主要问题是企业分散、实力不强、市场开拓不力。我国从事传感器研究和生产的单位约1300家,居世界第一,但真正形成一定规模的却寥寥无几。多数企业是低水平的重复,处在生产的初级阶段。 • 虽然我国传感器产业的现状还不能适应国民经济发展的需要,产品技术水平与国外相差15年左右,但是从统一市场的观点看,我国具有传感器的广阔市场,所以我国传感器产业发展的前途还是光明的。

  17. 0.2.6传感器技术及其产业的发展趋势 • 21世纪初,敏感元件与传感器发展的总趋势是: 小型化, 集成化, 多功能化, 智能化, 系统化. 1.新材料、新功能的开发应用 2. 微机械加工工艺的发展 3.集成智能传感器的发展

  18. 0.5 新型传感器的重点开发领域 • 基于MEMS(微机械加工)技术的新型传感器微传感器 (尺寸从几微米到几毫米的总称)特别是以MEMS技术制造各种微型、新型传感器 • 生物传感器产业现状和发展前景 • 手机市场加速图像传感器技术发展 • 汽车传感器 • 机器人传感器

  19. 第1章 传感器的特性 • 1. 1 传感器的静特性 • 1. 2 传感器的动特性 上一页 下一页 返 回

  20. 1. 1 传感器的静特性 静特性:输入量为常量,或变化极慢 动特性:输入量随时间较快地变化时 输出与输入间关系 微分方程 微分方程中的一阶及以上的微分项取为零时, 可得到静特性(动特性的特例) 表示传感器在被测量处于稳定状态时的输出输入关系 希望输出与输入具有确定的对应关系,且呈线性关系。 上一页 下一页 返 回

  21. 静特性指标 一、线性度 二、灵敏度 三、迟滞 四、重复性 五、零点漂移 六、温度漂移 上一页 下一页 返 回

  22. 1、线性度 • 静特性 理论灵敏度 零点输出 输 入 量 输 出 量 非线性项系数 直线拟合线性化 非线性误差或线性度 最大非线性误差 满量程输出 上一页 下一页 返 回

  23. 直线拟合线性化 • 出发点 获得最小的非线性误差 拟合方法: ①理论拟合; ②过零旋转拟合; ③端点连线拟合; ④端点连线平移拟合; ⑤最小二乘拟合; ⑥最小包容拟合 上一页 下一页 返 回

  24. y ΔLmax x ①理论拟合 拟合直线为传感器的理论特性,与实际测试值无关。 方法十分简单,但一般说 较大 上一页 下一页 返 回

  25. y ΔL1 ΔL2 x ②过零旋转拟合 曲线过零的传感器。拟合时,使 上一页 下一页 返 回

  26. y ΔLmax x ③端点连线拟合 • 把输出曲线两端点的连线作为拟合直线 上一页 下一页 返 回

  27. ΔLmax x ④端点连线平移拟合 • 在端点连线拟合基础上使直线平移,移动距离为原先的一半 y ΔL1 上一页 下一页 返 回

  28. ⑤最小二乘拟合 原理: 上一页 下一页 返 回

  29. y y=kx+b x 最小二乘拟合方法 上一页 下一页 返 回

  30. 2、灵敏度 • 传感器输出的变化量与引起该变化量的输入变化量之比即为其静态灵敏度 表征传感器对输入量变化的反应能力 上一页 下一页 返 回

  31. 表征传感器对输入量变化的反应能力 (a) 线性传感器 (b) 非线性传感器 图 1.4.2 传感器的灵敏度 上一页 下一页 返 回

  32. 3、迟滞 • 正(输入量增大)反(输入量减小)行程中输出输入曲线不重合称为迟滞 —正反行程间输出的最大差值。 迟滞误差的另一名称叫回程误差,常用绝对误差表示 检测回程误差时,可选择几个测试点。对应于每一输入信号, 传感器正行程及反行程中输出信号差值的最大者即为回程误差。 上一页 下一页 返 回

  33. Y ΔHmax x 迟滞特性 上一页 下一页 返 回

  34. 4、重复性 传感器在输入按同一方向连续多次变动时所得特性曲线不一致的程度 正行程的最大重复性偏差 反行程的最大重复性偏差 取较大者为 上一页 下一页 返 回

  35. ΔRmax2 ΔRmax1 x 重复特性 y 上一页 下一页 返 回

  36. 5. 零点漂移 • 传感器在长时间工作的情况下输出量发生的变化,长时间工作稳定性或零点漂移 零漂= 式中 ΔY0——最大零点偏差; YFS ——满量程输出。 上一页 下一页 返 回

  37. 6、温漂 • 传感器在外界温度下输出量发出的变化 温漂= 式中 Δmax—— 输出最大偏差; ΔT —— 温度变化范围; YFS —— 满量程输出。 上一页 下一页 返 回

  38. 1. 2 传感器的动态特性 • 传感器的动态特性是指传感器的输出对随时间变化的输入量的响应特性。反映输出值真实再现变化着的输入量的能力。 • 研究传感器的动态特性主要是从测量误差角度分析产生动态误差的原因以及改善措施。 时域:瞬态响应法 频域:频率响应法 上一页 下一页 返 回

  39. 1. 瞬态响应特性 • 在时域内研究传感器的动态特性时,常用的激励信号有阶跃函数、脉冲函数和斜坡函数等。传感器对所加激励信号的响应称为瞬态响应。 • 理想情况下,阶跃输入信号的大小对过渡过程的曲线形状是没有影响的。但在实际做过渡过程实验时,应保持阶跃输入信号在传感器特性曲线的线性范围内。 上一页 下一页 返 回

  40. ⑴ 一阶传感器的单位阶跃响应 • 设x ( t )、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 式中 τ——时间常数; K——静态灵敏度。 由于在线性传感器中灵敏度K为常数,在动态特性分析中,K只起着使输出量增加K倍的作用。讨论时采用 K=1。 上一页 下一页 返 回

  41. 对于初始状态为零的传感器,当输入为单位阶跃信号时,对于初始状态为零的传感器,当输入为单位阶跃信号时, X(s)=1/s,传感器输出的拉氏变换为 则一阶传感器的单位阶跃响应为 一阶传感器的时间常数τ越小越好 上一页 下一页 返 回

  42. ⑵ 二阶传感器的单位阶跃响应 二阶传感器的传递函数为 式中 ωn—— 传感器的固有频率; ζ—— 传感器的阻尼比。 在单位阶跃信号作用下,传感器输出的拉氏变换为 上一页 下一页 返 回

  43. 对Y(s)进行拉氏反变换,即可得到单位阶跃响应。对Y(s)进行拉氏反变换,即可得到单位阶跃响应。 图1.4.6为二阶传感器的单位阶跃响应曲线。 传感器的响应在很大程度上取决于阻尼比ζ和固有频率ωn 。 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ζ一般取在0.6~0.8之间。 带保护套管的热电偶是一个典型的二阶传感器。 上一页 下一页 返 回

  44. ⑶ 瞬态响应特性指标 • 时间常数τ是描述一阶传感器动态特性的重要参数,τ越小,响应速度越快。 二阶传感器阶跃响应的典型性能指标可由图1.4.7表示, 上一页 下一页 返 回

  45. 各指标定义如下: ① 上升时间tr 输出由稳态值的10%变化到稳态值的90%所用的时间。 ② 响应时间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。 ③ 峰值时间tp阶跃响应曲线达到第一个峰值所需时间。 ④ 超调量σ传感器输出超过稳态值的最大值ΔA,常用相对于稳态值的百分比σ表示。 上一页 下一页 返 回

  46. 2. 频率响应特性 • 传感器对正弦输入信号的响应特性 频率响应法是从传感器的频率特性出发研究传感器的动态特性。 (1)零阶传感器的频率特性 (2)一阶传感器的频率特性 (3) 二阶传感器的频率特性 (4)频率响应特性指标 上一页 下一页 返 回

  47. (1)零阶传感器的频率特性 零阶传感器的传递函数为 频率特性为 零阶传感器的输出和输入成正比,并且与信号频率无关。 因此,无幅值和相位失真问题,具有理想的动态特性。 电位器式传感器是零阶系统的一个例子。 在实际应用中,许多高阶系统在变化缓慢、频率不高时, 都可以近似的当作零阶系统来处理。 上一页 下一页 返 回

  48. ⑵ 一阶传感器的频率特性 将一阶传感器的传递函数中的s用jω代替, 即可得到频率特性表达式 幅频特性 相频特性 上一页 下一页 返 回

  49. (a) 幅频特性 (b) 相频特性 1.4.8 一阶传感器的频率特性 时间常数τ越小,频率响应特性越好。 当ωτ<< 1时,A (ω)≈1,Φ (ω)≈ωτ, 表明传感器输出与输入为线性关系,相位差与频率ω成线性关系, 输出 y ( t )比较真实地反映输入x ( t )的变化规律。 因此,减小τ可以改善传感器的频率特性。 上一页 下一页 返 回

  50. ⑶ 二阶传感器的频率特性 二阶传感器的频率特性表达式、幅频特性、相频特性分别为 上一页 下一页 返 回

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