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文档简介
倾角传感器分辨率和精度的关系(慧联传感器)在倾角传感器精度一文中,我们详细的讨论了影响倾角传感器精度的因素和提高其精度的办法。而本文将主要探讨倾角传感器的分辨率的概念并描述分辨率和精度的关系。分辨率指的是传感器在测量范围内能够检测和分辨出的被测量的最小变化值。而精度是指传感器测量的角度与真实角度的误差。拿我们熟悉的游标卡尺来说。我们经常说游标卡尺的精度是0.1mm,其实这个说法不正确,应该说是游标卡尺的分辨率是0.1mm。就是说当长度的变化是0.1mm时,我们的眼睛能否看出来,分辨出来。而游标卡尺的精度呢,因为精度表示的是测量值和真实值之间的差异,所以精度和很多因素有关。比如温度弓I起热胀冷缩,当我们看到0.1mm的变化时,真实可能是0.09mm,比如卡尺弯曲,或者卡尺的刻线不是特别均匀,都会导致精度变差,但是分辨率依然是0.1mm。要提高测量的精度,首先要提高测量的分辨率,如果分辨都不能分辨,那精度从何谈起。分辨率是精度的极限,提高分辨率的同时还要消除其他因素对精度的影响,才能有效提高最终的精度。以加速度原理的倾角传感器为例详细说明。它是测量重力加速度在加速度传感器敏感轴上的分量转换成角度数据,即倾角值与加速度值成正弦关系。这个原理在很多文献以及产品说明中给予了充分的说明。倾角传感器的分辨率也经常被称为灵敏度。它主要由传感器的噪声引起。噪声等效的角度变化我们就称其为角度分辨率。因为噪声的大小是和频率响应有关的,频响越高,噪声越大。采取有效的措施抑制噪声,则能够有效的提高传感器的分辨率。提高分辨率之后,才有机会补偿其他因素给精度带来的不良影响。而影响倾角传感器的精度的因素有很多,首先是分辨率,还包括:零点偏置——取决于核心敏感器件的自身特性是指传感器在没有角度输入的情况下(如绝对水平面),传感器测量输出不为零,该实际输出角度值即为零点偏置。非线性——可以通过后续进行校正,取决于校正点的多少。校正点越多,非线性越好。横轴误差一一是指当传感器在垂直于其灵敏轴方向施加一定的加速度或者倾斜一定的角度时耦合到传感器的输出信号上所产生的误差。输入轴不重合度一一是指传感器在实际安装过程中的安装偏差,该指标实际包含了输入轴非对准性、垂直轴非对准性两个方面的误差。当然还包括一些其他的因素。所有这些因素的影响在倾角传感器的精度一文中有详细描述。本文不再赘述。倾角传感器具有良好的角度测量性能,创造性地将横轴误差和零点偏置作为测量精度的重要组成部分。(注:其他一般倾角传感器产品仅将非线性作为传感器的测量精度)。慧联倾角传感器将"横轴误差"与"允许输入轴不重合度"实现了组合应用,极大地解决了在任意角度点实现真正准确的倾斜测量:1、 物体的实际倾斜不可能完全按照严格的X和Y正交轴向发生倾斜,如机械部件的间隙、实际倾斜轴难以确定等因素决定了实际的倾斜角度不在严格的X、Y正交方向上。当X轴向发生倾斜时,如果传感器的横轴误差过大,则会使Y方向的倾斜角度数据发生变化,而实际上,Y轴方向可能没有真正发生倾斜,反之亦然。因此,针对普通的倾角传感器的3~5%的横轴误差,即使线性度再高,其实际的测量精度也将在3~5%左右,而不是线性度数据。2、 如传感器在实际安装过程中,没有"允许输入轴不重合度"数据,简单的目测是难以获得真正准确的倾斜数据。过大的传感器灵敏轴与实际运动倾斜方向的偏差角度,将会使传感器的输出上额外产生一个"正弦误差”叠加到输出数据上。随着倾斜角度的增大,误差也逐渐增大。真正实现全角度范围测量。慧联倾角传感器不存在+-90度误差显著增大问题,可以实现全
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