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Oct 27, 2021

Kennen Sie die Hauptmerkmale des Sensors?

Die statische Eigenschaft des Sensors bezieht sich auf die Beziehung zwischen dem Ausgang des Sensors und dem Eingang des statischen Eingangssignals. Da die Eingabe und die Ausgabe zu diesem Zeitpunkt unabhängig von der Zeit sind, kann die Beziehung zwischen ihnen, dh die statischen Eigenschaften des Sensors, eine algebraische Gleichung ohne Zeitvariablen sein, oder die Eingabe wird als Abszisse verwendet, und die entsprechende Ausgabe ist Die durch die Ordinate gezeichnete Kennlinie wird beschrieben. Die Hauptparameter, die die statischen Eigenschaften des Sensors charakterisieren, sind: Linearität, Empfindlichkeit, Hysterese, Wiederholbarkeit, Drift usw.

Linearität: bezieht sich auf den Grad, in dem die tatsächliche Beziehungskurve zwischen dem Sensorausgang und dem Eingang von der angepassten geraden Linie abweicht. Definiert als das Verhältnis des maximalen Abweichungswertes zwischen der tatsächlichen Kennlinie und der angepassten Geraden zum vollen-Ausgangswert im vollen-Skalenbereich.

Empfindlichkeit: Die Empfindlichkeit ist ein wichtiger Indikator für die statischen Eigenschaften des Sensors. Sie ist definiert als das Verhältnis der Erhöhung der Ausgangsgröße zur entsprechenden Erhöhung der Eingangsgröße, die die Erhöhung verursacht hat. Die Empfindlichkeit wird mit S bezeichnet.

Hysterese: Das Phänomen, dass sich Eingangs- und Ausgangskennlinie des Sensors beim Wechsel der Eingangsgröße von klein nach groß (positiver Hub) und der Eingangsgröße von groß nach klein (Rückhub) nicht überschneiden, wird zur Hysterese. Für das Eingangssignal gleicher Größe sind die Vorwärts- und Rückwärtshub-Ausgangssignale des Sensors nicht gleich groß, und diese Differenz wird als Hysteresedifferenz bezeichnet.

Wiederholgenauigkeit: Die Wiederholgenauigkeit bezeichnet den Grad der Unbeständigkeit der Kennlinie, die sich ergibt, wenn die Eingangsgröße des Sensors kontinuierlich mehrmals in die gleiche Richtung über den gesamten Bereich geändert wird.

Drift: Die Drift des Sensors bezieht sich auf die Änderung des Sensorausgangs mit der Zeit, wenn der Eingang konstant ist. Dieses Phänomen wird Drift genannt. Es gibt zwei Gründe für die Drift: Einer sind die strukturellen Parameter des Sensors selbst; der andere ist die Umgebung (wie Temperatur, Feuchtigkeit usw.).

Auflösung: Wenn die Eingabe des Sensors langsam von einem Wert ungleich Null ansteigt, ändert sich die Ausgabe nach einem bestimmten Inkrement merklich. Dieses Eingangsinkrement wird als Auflösung des Sensors bezeichnet, dh als minimales Eingangsinkrement.

Schwelle: Wenn der Eingang des Sensors langsam von Null ansteigt, ändert sich der Ausgang nach Erreichen eines bestimmten Werts merklich. Dieser Eingangswert wird als Schwellenspannung des Sensors bezeichnet.

Sensordynamik

Die so-genannten dynamischen Eigenschaften beziehen sich auf die Eigenschaften der Ausgabe des Sensors, wenn sich die Eingabe ändert. In der praktischen Arbeit werden die dynamischen Eigenschaften des Sensors oft durch seine Reaktion auf einige Standardeingangssignale dargestellt. Dies liegt daran, dass die Reaktion des Sensors auf das Standard-Eingangssignal leicht experimentell zu erhalten ist und es eine bestimmte Beziehung zwischen seiner Reaktion auf das Standard-Eingangssignal und seiner Reaktion auf ein beliebiges Eingangssignal gibt, und letzteres kann oft durch Wissen gefolgert werden das Vorherige. Die am häufigsten verwendeten Standardeingangssignale sind Sprungsignale und Sinussignale, sodass die dynamischen Eigenschaften des Sensors auch häufig durch Sprungantwort und Frequenzgang ausgedrückt werden.

Linearität

Typischerweise ist die tatsächliche statische charakteristische Ausgabe des Sensors eher eine Kurve als eine gerade Linie. In der Praxis wird, um dem Messgerät eine einheitliche Skalenanzeige zu geben, oft eine angepasste Gerade verwendet, um die tatsächliche Kennlinie näherungsweise darzustellen, und die Linearität (nicht - linearer Fehler) ist ein Kennwert dafür Annäherung.

Es gibt viele Möglichkeiten, die passende Linie auszuwählen. Nehmen Sie zum Beispiel die theoretische gerade Linie, die den Nulleingang und den -Ausgangspunkt der vollen Skala verbindet, als die passende gerade Linie; oder man nehme die theoretische gerade Linie, deren Summe der Quadrate der Abweichungen von jedem Punkt auf der charakteristischen Kurve am kleinsten ist, als Anpassungsgerade, und diese Anpassungsgerade wird als Anpassung der kleinsten Quadrate bezeichnet. Ausrichten.

Sensitivity refers to the ratio of the output change △y to the input change △x under the steady state working condition of the sensor.

Es ist die Steigung der Ausgangs--Eingangskennlinie. Wenn es eine lineare Beziehung zwischen dem Sensorausgang und dem Eingang gibt, ist die Empfindlichkeit S eine Konstante. Andernfalls wird es mit der Menge der Eingabe variieren.

Die Dimension der Sensitivität ist das Verhältnis der Dimensionen Output und Input. Wenn sich beispielsweise bei einem Verschiebungssensor die Verschiebung um 1 mm ändert, ändert sich die Ausgangsspannung um 200 mV, dann sollte seine Empfindlichkeit als 200 mV/mm ausgedrückt werden.

Wenn die Abmessungen von Ausgang und Eingang des Sensors gleich sind, kann die Empfindlichkeit als Vergrößerung verstanden werden.

Verbessern Sie die Empfindlichkeit, können Sie eine höhere Messgenauigkeit erzielen. Je höher jedoch die Empfindlichkeit, desto enger der Messbereich und desto schlechter die Stabilität.

Auflösung

Die Auflösung bezeichnet die Fähigkeit eines Sensors, die kleinste Änderung der Messgröße wahrzunehmen. Das heißt, wenn sich die Eingabemenge langsam von einem Wert ungleich Null ändert. Wenn der Eingabeänderungswert einen bestimmten Wert nicht überschreitet, ändert sich die Ausgabe des Sensors nicht, das heißt, der Sensor kann die Änderung der Eingabegröße nicht erkennen. Sein Ausgang ändert sich nur, wenn sich die Eingangsgröße um mehr als die Auflösung ändert.

Normalerweise ist die Auflösung jedes Punktes im vollen-Skalenbereich des Sensors nicht gleich, also der maximale Änderungswert in der Eingangsgröße, der eine schrittweise Änderung in der Ausgangsgröße im vollen{{1} }Skalenbereich wird oft als Index verwendet, um die Auflösung zu messen. Wenn die oben genannten Indikatoren als Prozentsatz des Skalenendwerts ausgedrückt werden, spricht man von Auflösung. Die Auflösung korreliert negativ mit der Stabilität des Sensors.


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