传感器的一般特性分析_第1页
传感器的一般特性分析_第2页
传感器的一般特性分析_第3页
传感器的一般特性分析_第4页
传感器的一般特性分析_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1第第2 2章章 传感器的一般特性传感器的一般特性2.1 2.1 概述概述2.2 2.2 传感器的静态特性传感器的静态特性2.3 2.3 传感器的动态特性传感器的动态特性2数学模型基本特性指标根据被测输入量 静态特性(稳态或准静态) 动态特性(周期变化或瞬态)静态特性指标动态特性指标静态数学模型动态数学模型传感器要将各种信息量变换为电量,描述这种变换的输入与输出的关系输入与输出的关系表达了传感器的基本特性。基本特性。描述传感器基本特性的方法: 2.1 概述3 静态特性:指在静态信号的作用下,描述传感器的输入、输出之间的一种关系。 nnxaxaxaay.22102.2 传感器的静态特性一、传感器

2、的静态模型x输入量;y输出量;a0零位输出;a1传感器的线性灵敏度;a2 an非线性项待定常数。4.55331xaxaxay.44221xaxaxayxay1传感器静态模型的几个特例(a0=0)5.55331xaxaxayyxcyxbxay1yxa.44221xaxaxay6迟滞线性度灵敏度重复性分辨力精度稳定性漂移阈值二、传感器的静态特性指标7 传感器实际的输出输入关系曲线偏离拟合直线的程度,称为传感器的线性度或非线性误差。输出-输入实际曲线与拟合直线之间的最大偏差输出满量程值eL= maxYFS100%maxFSymxyxmaxFSymxyx传感器的线性度1. 1.线性度线性度e eL L

3、(非线性误差)(非线性误差)8 拟合直线:在输入量变化允许的范围内,可以用满足一定条件的直线来近似地代表实际曲线或其一段,该直线即称为“拟合直线”(工作曲线)。 工作曲线的拟合方法有多种。选定的工作曲线不同,线性度亦不相同。选定工作曲线的原则是(,)。我们最常采用的是最小二乘法最小二乘法进行曲线拟合。91.2 传感器的一般特性过零旋转拟合过零旋转拟合端点连线拟合端点连线拟合端点平移拟合端点平移拟合几种直线拟合方法理论拟合理论拟合10稳态下传感器的输出增量与输入增量的比值。即输入量的变化输出量的变化nS? 纯线性传感器与非线性传感器的灵敏度有何区别x yxy ixyxxySn ixxinxdyd

4、S 传感器灵敏度2. 2.灵敏度灵敏度SnSn(或(或K K)11(1) 迟滞(回差滞环)现象:m FSymxyxiydy传感器的滞回误差3. 3.迟滞现象和回差迟滞现象和回差E EH H如图,对于同一大小的输入信号x,在x连续增大的行程中,对应于某一输出量为yi,在x连续减小的过程中,对应于输出量为yd,yi和yd二者不相等,这种现象称为迟滞现象。12(2)滞环误差:(3)迟滞大小通常由实验确定,最大滞环率(回差EH ):mdiyyE%100maxFSmHyEE 迟滞特性能表明传感器在正向输入量增大行程和反向行程期间,输入输出特性曲线不重合的程度。正反行程输出值间正反行程输出值间的最大差值。

5、的最大差值。13(1)重复性表示传感器在输入量按同一方向(增或减)全量程多次测试时所得特性曲线的不一致程度。yx0max2max1(2)按相同输入条件多次测试的输出特性曲线越重合,其重复性越好,误差也越小;(3)传感器重复性误差与迟滞现象相同,主要由传感器机械部分的磨损、间隙、松动、部件的内摩擦、积尘以及辅助电路老化和漂移等原因产生。4. 4.重复性重复性EzEz14(4)不重复性误差一般属于的性质%100FSzyE) 1()(12nyyniiniiyny11置信系数(23)可用标准偏差表示如标准偏差 服从高斯(正态)分布,标准偏差可按贝塞尔公式计算:155. 5.分辨力(分辨力( x xmi

6、nmin ) 在规定的测量范围内,传感器所能检测出。分辨率用相对于输入满量程的相对值表示。即xminxFS100%xFS 输入量的满量程值6. 6.漂移漂移 传感器在下,发生了与输入量无关的变化。主要有“零点漂移”和“灵敏度漂移”,这两种漂移又可分为“时间漂移”和“温度漂移”。167. 7. 静态误差(精度)静态误差(精度)(1)将非线性、滞后、重复性误差几何、代数法综合222ezeeeHLs)(ezeeeHLs(2)将全部校准数据相对于拟合直线求标准偏差1)(12pypii%100)32( SFsye%100| )( |max SFsyye(3)将非线性、迟滞视为系统误差,重复性视为随机误差

7、17提高传感器性能的技术途径: 通常,由单一敏感元件与单一变送器组成的传感器,其输出-输入特性较差,如果采用差动、对称结构和差动电路(如电桥)相结合的差动技术,可以达到消除零位值、减小非线性、提高灵敏度、实现温度补偿和抵消共模误差干扰等的效果,改善传感器的技术性能。182.3 传感器的动态特性动态特性:输入量随时间变化时传感器的响应特性。例:设TT0,现在将热电偶迅速插到恒温水槽的热水中(插入时间忽略不计),这时热电偶测量的温度参数发生一个突变,即从T0突然变化到T,立即看一下热电偶输出的指示,是否在这一瞬间从原来的T0立刻上升到T呢? TTT00t0tt动态误差动态误差测试曲线测试曲线热电偶

8、测温过程曲线热电偶测温过程曲线水温水温T /热电偶热电偶环境温度环境温度T T0 0/且且 T TT T0 019 多数传感器输入信号是随时间变化的,只是变化的快慢不同而已。缓慢变化的信号容易跟踪,变化较快的信号跟踪性能会下降。 一个动态性能好的传感器输入与输出应具有相同的时间函数,但除理想状态外,输出信号一定不会与输入信号有相同时间函数,这种输入输出之间的差异就是动态误差。20动态误差输出稳定后与理想输出量的误差输入量跃变,输出量在过渡状态的误差一、传感器的动态模型数学描述微分方程(时域)传递函数(频域)2.3 传感器的动态特性211. 1. 微分方程微分方程xbdtdxbdtxdbdtxd

9、byadtdyadtydadtydammmmmmnnnnnn0111101111.条件:线性时不变系统(高阶常系数线性微分方程)xbyadtdya001一阶环节一阶传感器xbyadtdyadtyda001222二阶环节二阶传感器xbya00零阶环节零阶传感器0., 0210mbbbb对于传感器通常2.3 传感器的动态特性222. 2. 传递函数传递函数:在线性常系数系统中,初始条件为零时,输出量(响应函数)的拉普拉斯变换与输入量(激励函数)拉普拉斯变换之比。xbdtdxbdtxdbdtxdbyadtdyadtydadtydammmmmmnnnnnn0111101111.)().()().(01

10、110111sXbsbsbsbsYasasasammmmnnnn两边取拉氏变换:传递函数:01110111.)()()(asasasabsbsbsbsXsYsHnnnnmmmm2.3 传感器的动态特性输出响应 y(t)23特点:(1)反映传感器系统本身特性,与 x(t) 无关。(2)X(s)、Y(s)、H(s)知二求一(3)相同的传递函数可以表征不同物理系统(4)对(S)=(S)(S)进行反变换,即可得到Y(t)与X(t)关系。(5)多环节串并联的传感器系统2.3 传感器的动态特性24(A)串联系统: 总传递函数为各子系统传递函数的积。)(SH1)( SH2)( SHnxyniiSHSH1)(

11、)(B)并联系统: 总传递函数为各子系统传递函数的和。)( SH1)( SH2xyniiSHSH1)()()( SHn2.3 传感器的动态特性25二、动态特性指标输入信号阶跃函数正弦函数指数函数冲激函数斜坡函数通常从时域和频域两方面采用瞬态响应法和频率响应法来分析传感器的动态特性2.3 传感器的动态特性261. 1. 传感器的阶跃响应传感器的阶跃响应( (时域时域) ) 下面以传感器的单位阶跃响应来评价传感器的动态特性。 当给静止的传感器输入一个阶跃信号0,0,0)(00tbttxb其输出信号即为传感器的阶跃响应。2.3 传感器的动态特性27(1)一阶传感器的阶跃响应特性)()()(0txst

12、ydttdy一阶传感器的微分方程为:0, 10,0)(tttx对初始状态为零的传感器,当输入一个单位阶跃信号由于x(t)=1, X(s)=1/s,传感器输出的拉氏变换为ssssXsHsY11)()()(0一阶传感器的传递函数:1)()()(0sssXsYsH2.3 传感器的动态特性28一阶传感器的单位阶跃响应信号为)1 ()(0testy响应时间t = TS 时的动态误差ed:SST0T00esessed007. 05;018. 04;05. 03dSdSdSeTeTeT时,时,时,t ts s0 0小小大大y y一阶传感器的单位阶跃响应为了讨论方便,灵敏度一般都归一化。2.3 传感器的动态特

13、性29(2)二阶传感器的单位阶跃响应)()()()(22txbtyadttydadttyda0012静态灵敏度固有角频率阻尼比201200002 aaaaaabsnw;令)()()(2)(20222txstydttdydttydnnnwww 2 2022sXssYssnnnwww则:故)()()()(22txabtyaadttydaadttyd2020212.3 传感器的动态特性30 设传感器的静态灵敏度s0=1则二阶传感器传递函数为传感器输出的拉氏变换:2222)(nnnsssHwww)2()()()(222nnnssssXsHsYwww二阶传感器的单位阶跃响应上图为二阶传感器的单位阶跃响应

14、曲线,它在很大程度上取决于阻尼比和固有角频率n。2.3 传感器的动态特性31固有频率n由传感器主要结构参数所决定, n越高, 传感器的响应越快。当n为常数时, 传感器的响应取决于阻尼比 。 =0时,响应是一个等幅振荡过程,又称无阻尼状态,达不到稳态; 1时,响应是一个不振荡的衰减过程,又称过阻尼状态,达到稳态所需时间较长; =1 时,响应是一个由不振荡衰减到振荡衰减的临界过程,又称为临界阻尼状态; 0 1时,响应是一个衰减振荡过程,达到稳态值所需时间随的减小而加长,又称为欠阻尼状态。 分析:32 一阶传感器的时域动态性能指标 (3)传感器的时域动态性能指标时间常数:一阶传感器输出上升到稳态值的

15、63.2%所需的时间,称为时间常数。 延迟时间td:传感器输出达到稳态值的50%所需的时间。上升时间tr: 对有振荡的传感器,它是指从零上升到第一次达到稳态值所需的时间。 对无振荡的传感器,它是指从稳态值的10%到90%。trtd00.50.6320.91.0ty(t)0.12.3 传感器的动态特性33二阶传感器的时域动态性能指标 y(t)1.00.9t0.5tptrtd0峰值时间tp:二阶传感器输出响应曲线达到第一个峰值所需的时间。 超调量:二阶传感器输出超过稳态值的最大值。=(y(tp)-y()/ y()稳定误差:当t时,传感器阶跃响应的实际值与期望值之差。响应时间ts:响应曲线衰减到稳态

16、值之差不超过5%或2%所需要的时间,有时称为过渡过程时间。34 对于稳定的常系数线性系统,拉氏变换是广义的傅氏变换,取S=+j中的=0,则S=j,即拉氏变换局限于S平面的虚轴,则得到傅氏变换:01110111)(.)()()(.)()()()()(ajajajabjbjbjbjXjYjHnnnnmmmmwwwwwwwwwwwwwwwjIReAjHHjXjYjH)()()()()()(通常(j)相应函数是个复数,可以用e指数的形式表示:2. 2.传感器的频率响应传感器的频率响应2.3 传感器的动态特性35A()表示传感器的输出与输入的幅度比值随频率而变化的大小。也称为传感器的动态灵敏度(或增益)

17、。 wwwwwwjj , jjXYimHXYreHIR其中,A()为,可表示为:22)()()()(wwwwIRHHjHA分别表示H(j)的实部和虚部2.3 传感器的动态特性36 则频率特性的相位角 ()表示传感器输出信号与输入信号之间相位差随频率变化的关系,故称之为。 jjYRejXjIm11wwwwwwwXYtgHHtgRI 对于传感器,通常是,表示传感器输出滞后于输入的相位角度。2.3 传感器的动态特性37设传感器输出y(t)和输入x(t)满足下列关系:)()(00txAty此式说明: (1)输出对输入放大了A0倍。 (2)输出对输入滞后了0时间。式中A0和0都是常数传感器的无失真测试条

18、件2.3 传感器的动态特性38 传感器的频率响应为00)()()(wwwwjeAjXjYjH)0()()(000为理想情况wwwconstantAA其中 理想理想的传感器的幅频特性应当是常数常数(即水平直线),相频特性应当是线性关系或为零线性关系或为零,否则就要产生失真。2.3 传感器的动态特性39(1)零阶传感器的频率响应 零阶系统的微分方程为 传感器表达式中,a1以上的项都为0 txabtytxbtya0000或 jHjXjYabSXSYSHwww00其中与频率无关1000abs零阶传感器的频率响应函数为2.3 传感器的动态特性40则其幅频函数为:1)(wA0)(w 结论: 零阶传感器的输

19、出值与输入值成恒定的比例关系,与输入量的频率无关。 即零阶系统具有理想的动态特性,无论被测量x(t)如何随时间变化,零阶系统的输出都不会失真,其输出在时间上也无任何滞后,所以零阶系统又称为比例系统。 相频函数为:41(2)一阶传感器的频率响应解:一阶系统的微分方程11)(wwjjHxbyadtdya001100001absaa、令)()() 1(sXsYs则频率响应函数为对上式进行拉氏变换,得1)(1)(2wwA)tgacrww()(wwww)(1)(1A时,越小,频率响应特性越好。42(b)相频特性21.010520.11.00.20.1A()()1052

20、1.0-80-60-40-200(a) 幅频特性结论:一阶传感器的静态灵敏度s0说明其静态特性;时间常数具有时间的量纲,它反映传感器的惯性的大小。一阶系统又称为惯性系统。2.3 传感器的动态特性43 所谓二阶传感器是指由二阶微分方程所描述的传感器。很多传感器,如振动传感器、压力传感器等属于二阶传感器,其微分方程为:)(x)(y)(y)(y001222tbtadttdadttda xabyaa dtdyaadtyd 20202122或(3)二阶传感器的频率响应44 SXSYSSnn12122ww设传感器的静态灵敏度s0=1,传感器的拉氏变换为由此可写出其频率特性表达式, 即 )

21、()()(2)(20222txstydttdydttydnnnwww201200002aaaaaabs nw;令静态灵敏度固有角频率阻尼比45其幅频特性、 相频特性分别为222211| )(|)(nnjHAwwwwwwnnnnnjjjjHwwwwwwwwww211)(2)()(2222212arctan)()(nnjHwwwwww 相位角负值表示相位滞后。由上述两式可画出二阶传感器的幅频特性曲线和相频特性曲线。461071.025104321.00.20.070.050.030.020.10.01=A(w)nww/ w0

22、- 40- 80-120-160()10521.0=nww/二阶传感器的幅频特性曲线和相频特性曲线2.3 传感器的动态特性47结论:结论:v当 时,A()1,()很小,此时,传感器的输出y(t)再现了输入x(t)的波形。 二阶传感器的频率响应特性主要取决于传感器的固有频率n和阻尼比。 为了减小动态误差和扩大频率响应范围,一般提高传感器固有频率n。通常固有频率n至少应为被测信号频率的(3-5)倍, 即n(3-5),实际测试中n10 。2.3 传感器的动态特性482.3 传感器的动态特性1)(wA一阶传感器系统: 二阶传感器系统:1112w14

23、112222nnwwww动态误差幅值误差相角差即为相位移)(arctg)(ww212arctan)(nnwwwww49例题:用一个时间常数 的一阶传感器测量正弦信号。问:(1)如果要求限制幅值误差在5%以内,则被测正弦信号的频率是多少?此时的幅值误差和相角差各是多少?(2)若用具有该时间常数的同一系统作50Hz信号的测试,此时的幅值误差和相角差各是多少?s105450分析:传感器对某一信号测量后的幅值误差应为1)(wA相角差即相位移为,对一阶系统,1)(1)(2wwA)(arctg)(ww51%51)(wA%5-1)(wA05.01)(112w108. 0)(2wHzf104即被测正弦信号的频

24、率不能大于104Hz。此时产生的幅值误差和相位误差分别为%94. 41112w-18.9)(arctgw(1)52(2)作50Hz信号测试时,有%21. 1121111122wf-8.92)10550arctg(-2)2(arctg)(arctg4wf可见,要使一阶系统测量误差小,则应使尽量小532.4 传感器的标定 传感器标定就是利用精度高一级精度高一级的标准器具对传感器进行定度的过程,从而确立传感器输出量和输入量之间的对应关系;同时也确定不同使用条件下的误差关系。 传感器的标定有静态和动态标定二种。 541.传感器的静态标定 主要用于检验测试传感器的静态特性指标,如线性度、灵敏度、滞后和重

25、复性等。 以应变式测力传感器静态标定设备系统为例。 测力机测力机应变式测应变式测力传感器力传感器数字电压表数字电压表精密电阻箱精密电阻箱数字电压表数字电压表高精度稳压电源高精度稳压电源2.4 传感器的标定55传感器的静态指标系统一般由以下几部分组成: 1.被测物理量标准发生器,如测力机。 2.被测物理量标准测试系统。如标准力传感器、压力传感器、标准长度量规等。3.被标定传感器所配接的信号调节器和显示、记录器等。所配接的仪器精度应是已知的,也作为标准测试设备。各类传感器标定方法不同,但基本要求相同的。2.4 传感器的标定56具体标定步骤如下:(1)将传感器测量范围分成若干等间距点;(2)根据传感

26、器量程分点情况,输入量由小到大逐渐变化,并记录各输入输出值;(3)再将输入值由大到小慢慢减少,同时记录各输入输出值;(4)重复上述两步,对传感器进行正反行程多次重复测量,将得到的测量数据用表格列出或绘制曲线;(5)进行测量数据处理,根据处理结果确定传感器的线性度、灵敏度、滞后和重复性等静态特性指标。2.4 传感器的标定572.传感器的动态标定 进行静态校准和标定后还需要进行动态标定,以便确定它们的动态灵敏度、固有频率和频响范围等。 传感器进行动态标定时,需有一标准信号对它激励,常用的标准信号有二类: 一是周期函数,如正弦波等; 另一是瞬变函数,如阶跃波等。 用标准信号激励后得到传感器的输出信号

27、,经分析计算、数据处理、便可决定其频率特性,即幅频特性、阻尼和动态灵敏度等。2.4 传感器的标定581掌握传感器静态特性指标及定量描述方法;小 结3掌握传感器动态响应(阶跃响应和频率响应)的分析方法;2掌握传感器动态特性的描述方法(微分方程,传递函数,频率特性)及其动态特性指标(一阶传感器的时间常数,二阶传感器的固有频率wn和阻尼比)的意义;4.了解传感器的标定59动态响应特性动态响应特性时域频域阶跃响应频率响应一阶二阶二阶一阶零阶根据特性曲线得出传感器存在惯性,传感器存在惯性,越小,响应越快,越小,响应越快,Ts=4Ts=4时认为达到稳态(时认为达到稳态( ,63.2% )固有频率固有频率n

28、 n由结构参数决定,由结构参数决定, n n越高,响应越快;越高,响应越快; n n为常数时,响为常数时,响应取决于应取决于,一般为,一般为0.6-0.80.6-0.8比例系统(理想系统):比例系统(理想系统):A A()=1=1,()=0惯性系统:惯性系统:越小,频响特性越好越小,频响特性越好(输出无失真,工作频带范围宽)(输出无失真,工作频带范围宽)主要通过提高主要通过提高n减小动态误差,扩大频减小动态误差,扩大频响范围,其次适当选取响范围,其次适当选取加宽幅频特性加宽幅频特性平直段,使相频特性接近直线等平直段,使相频特性接近直线等时时域域特特性性指指标标动态误差60一 阶 传 感 器 二

29、 阶 传 感 器微分方程 传递函数 频率特性 幅频特性相频特性 txstydttdy0 txstydttdydttydnn022221ww sssH10 121220ssssHnnwwwwjsjH10nnjsjHwwwww2120 201wwwsjHA 2222041nnsAwwwww wwwarctanarctan 2nn12arctanwwwww主要计算公式61作作 业业1.何为传感器静态特性?静态特性主要技术指标有哪些?2.何为传感器动态特性?动态特性主要技术指标有哪些?3.测量系统实现不失真测量的条件是什么?624.有一个传感器,其微分方程为 ,其中 y输出电压(mV),x为输入温度(

30、),试求传感器的时间常数和静态灵敏度k。 xyty15. 0=3dd305.某力传感器为一典型的二阶振荡系统,已知该传感器的固有频率f0=800Hz,阻尼比=0.14,试求用它测量频率为400Hz的正弦交变力时,其输出与输入幅值比A()和相位差()各为多少? 63wwjjH05. 011)()30100sin(8 . 010sin2)(tttx6、某一阶测量系统的频率响应曲线若输入正弦周期信号试求其响应 y(t)。647、已知某二阶系统传感器的自振频率f0=20kHz,阻尼比=0.1,若要求该系统的输出幅值误差不大于3%,试确定该传感器的工作频率范围。8、采用电容式传感器进行位移测量,该传感器的灵敏度为 ,将它与灵敏度为 的放大器相连,放大器的输出接到一台笔试记录仪上,记录仪的灵敏度为20mm/V。试计算这个测量系统的灵敏度,当位移为6mm时,记录笔在记录纸上的偏移量是多少? F/mm10212V/F10510659、设有两只力传感器均可作为二阶系统处理,固有频率分别为800Hz和2.2kHz,阻尼系数均为0.4,欲测量频率为400Hz正弦变化的力,应选用哪一只?并计算所产生的幅值误差和相位误差。10、简述传感器标定的目的及其对测量仪器精度等级的要求。662 2、对于传感器的动态特性,下面哪种说法不正确(、对于传感器的动态特性,下面哪种说法

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论