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检测system的特征-能指标
传感器与检测技术;第一章 检测系统的特征与性能指标;1.1 检测系统概述 1) 检测的定义 检测(Detection)是利用各种物理、化学效应,选择合适的方法与装置,将生产、科研、生活等各方面的有关信息通过检查与测量的方法赋予定性或定量结果的过程。;3) 检测系统的基本结构 由传感器、模拟信号调理电路、数字信号分析与处理部分、显示部分以及将处理信号传送给控制器、其他检测系统或上位机系统的通信接口部分等。;(1)传感器 传感器是检测系统的第一个环节,其主要作用是将感知的被测非电量按一定的规律转化为某一种量值输出,通常是电信号。由于传感器种类繁多,所以几乎能检测所有非电量参量。但因传感器输出的电信号种类多、功率小,故一般不能直接将这种电信号传输到后续的信号处理电路或输出元件中去,必须经过信号的调理。 (2)信号调理电路 信号调理电路的主要作用有两方面,一是把来自于传感器的信号进行转换和放大,使其更适合于进一步处理和传输,多数情况是将各种电信号转换为电压、电流、频率等少数几种便于测量的电信号;第二方面是进行信号处理,即对经过信号调理的信号,进行滤波、调制和解调、运算、数字化处理等。;(3)记录、显示仪器 目前常用的显示器有四类:模拟显示、数字显示、图像显示及记录仪等。 (4)信号分析处理 它是现代检测系统中不断被注入新内容的一部分,逐渐成为检测系统的研究重点。它是用来对测试所得的实验数据进行处理、运算、逻辑判断、线性变换,对动态测试结果作频谱分析(幅值谱分析、功率谱分析)、相关分析等,完成这些工作必须采用计算机技术。 (5)通信接口和总线 它是实现由许多测量子系统或测量节点组成的大型检测系统中子系统与上位机之间以及子系统之间的信息交换。总线更多的是指一种规范、一种结构形式;而接口多指完成通信的硬件系统。 ;1.2 传感器概论 1)传感器的定义 传感器(Transducer/sensor)的定义为:“能感受(或响应)规定的被测量,并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。 2)传感器的组成 ;敏感元件;3) 传感器分类 传感器的种类繁多。传感器有许多种分类方法。常用的分类方法有: (1)按被测量分类 机械量:位移、力、力矩、扭矩、速度、加速度、振动、噪声 … … 热工量:温度、热量、流量(速)、风速、压力(差)、液位 … … 物性参量:浓度、粘度、比重、酸碱度 … … 状态参量:裂纹、缺陷、泄漏、磨损、表面质量… … … … (2)按测量原理分类 按传感器的工作原理可分为电阻式、电感式、电容式、压电式、光电式、光纤、磁敏式、激光、超声波等传感器。;(3)按信号变换特征分类 结构型:主要是通过传感器结构参量的变化实现信号变换的。例如:电容式和电感式传感器. 物性型:利用敏感元件材料本身物理属性的变化来实现信号变换。例如:水银温度计,压电测力计. (4)按能量关系分类 能量转换型:传感器直接由被测对象输入能量使其工作。例如:热电偶温度计,压电式加速度计.也称有源传感器。 能量控制型:传感器从外部获得能量使其工作,由被测量的变化控制外部供给能量的变化。例如:电阻式、电容式、电感式.也称无源传感器。 ;;检测装置; 在工程测试实践中,大多数检测系统属于线性时不变系统。线性时不变系统的分析方法已形成了完整严密的体系,即使是一些非线性系统或时变系统,在限定条件下,它们也遵循线性时不变的规律。 故下面重点讨论线性时不变系统的主要性质。 ;线性时不变系统: ;线性时不变系统具有以下性质:;比例特性;频率保持性 ;已知系统是线性的和其输入的频率,那么依据频率保持性,可以认定测得信号中只有与输入频率相同的成分才真正是由该输入引起的输出,而其它频率成分都是噪声。进而依据这一特性,采用相应的滤波技术,在很强的噪声干扰下,把有用的信息提取出来; 由于信号的频域函数实际上用信号的各频率成分的叠加来描述的。因此,同频性与叠加原理相结合,研究复杂输入信号所引起的输出时,就可以转换到频域中去研究,研究输入频域函数所产生的输出的频域函数;线性的定常系统的特性中,叠加性和频率保持性在工程测试中具有重要意义。;1.4 检测系统的静态特性与性能指标 ;定常线性测试装置的数学描述为:;实际的测量装置并非理想的定常线性系统:; 理想测试系统的线性关系通常采用静态测量的
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