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* * (3)判别坏值 本例采用拉依达准则检查坏值,因为,而所有测量值的剩余误差均满足,显然数据中无坏值。 (4)写出测量结果 * * = 0.006 所以,测量结果可表示为 =x =20.49 0.018(℃) * * 1.2 传感器的组成与特性 1.2.1 传感器的定义、组成和分类 1. 传感器的定义 传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律将其转换成可用输出信号的器件或装置。在有些学科领域,传感器又称为敏感元件、检测器、转换器等。这些不同提法,反映了在不同的技术领域中,只是根据器件用途对同一类型的器件使用着不同的技术术语而已。 * * 传感器通常由直接响应于被测量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件以及相应的转换电路组成。如图1—3示。 传感器组成框图 * * 2.传感器分类 (1)按被测量分类:可分为位移、力、力矩、转速、振动、加速度、温度、压力、流量、流速等传感器。这种方法明确表明了传感器的用途,便于使用者选用。如图1—4所示为压力传感器,用于测量压力信号。 (2)按测量原理分类:可分为电阻、电容、电感、光栅、热电耦、超声波、激光、红外、光导纤维等传感器。这种方法表明了传感器的工作原理,有利于传感器的设计和应用。如图1—4所示为电阻式压力传感器。 (3)按传感器转换能量供给形式分类:分为能量变换型(发电型)和能量控制型(参量型)两种。 * * (4)按传感器工作机理分类:分为结构型传感器和物性型传感器。 结构型电容式差压变送器 物性型光电管 * * 3. 传感器代号 (1)主称——传感器代号C (2)被测量—用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。 (3)转换原理——用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记 (4)序号——用一个阿拉伯数字标记,厂家自定,用来表征产品设计特性、性能参数、产品系列等。 例: CWY—YB—20传感器 C:传感器主称,WY:被测量是位移,YB:转换原理是应变式,20,传感器序号。 * * 1.2.2 传感器的基本特性 1. 线性度 传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间关系的线性程度。输出与输入关系可分为线性特性和非线性特性。从传感器的性能看,希望具有线性关系,即具有理想的输出输入关系。但实际遇到的传感器大多为非线性,如果不考虑迟滞和蠕变等因素,传感器的输出与输入关系可用一个多项式表示 * * 几种直线拟合方法 * * 2. 灵敏度 * * 3. 迟滞 * * 4. 重复性 * * 5.分辨力与阀值 分辨力是指传感器能检测到被测量的最小增量。分辨力可用绝对值表示,也可用与满量程的百分数表示。当被测量的变化小于分辨力时,传感器对输入量的变化无任何反应。 在传感器输入零点附近的分辨力称为阈值。 对数字仪表而言,如果没有其他附加说明的,一般可认为该仪表的最末位的数值就是该仪表的分辨力。 * * 6.稳定性 稳定性包括稳定度和环境影响量两方面。 稳定度是指传感器在所有条件均不变情况下,能在规定的时间内维持其示值不变的能力。稳定度是以示值的变化量与时间长短的比值来表示。例如,某传感器中仪表输出电压在4h内的最大变化量为1.2mV,则用1.2mV/(4h)表示为稳定度。 环境影响量是指由于外界环境变化而引起的示值的变化量。示值变化由两个因素组成:零点漂移和灵敏度漂移。零点漂移是指在受外界环境影响后,已调零的仪表的输出不再为零。一定漂移的现象,在测量前是可以发现的,应重新调零,但在不间断测量过程中,零点漂移是在附加在读数上的,因而很难发现。 * * 休息一下 * * 第1章 检测技术基本知识 1.1 测量与测量误差 1.2 传感器的组成和特性 * * 1.1 测量与测量误差 1.1.1 测量方法 实现被测量与标准量比较得出比值的方法,称为测量方法。针对不同测量任务进行具体分析以找出切实可行的测量方法,对测量工作是十分重要的。 对于测量方法,从不同角度,有不同的分类方法。根据获得测量值的方法可分为直接测量、间接测量和组合测量;根据测量的精度因素情况可分为等精度测量与非等精度测量;根据测量方式可分为偏差式测量、零位法测量与微差法测量;根据被测量变化快慢可分为静态测量与动态测量;根据测量敏感元件是否与被测介质接触可分为接触测量与非接触测量;根据测量系统是否向被测对象施加能量可分为主动式测量与被动式测量等。 * * 1. 按测量手续分类 (1)直接测量 直接测量就是用预先标定好的测量仪表直接读取被测量的测量结果。例如用万用表测量电压、电流、电阻等。这种测量方法的优点是简单而迅速,缺点是精度一般不高。但这种测量方法在工程上广泛采用。 (2)间接测量 间接测量就是利用被测量与某中间量的函数关系,先测出中间量,然后通过相应的函数关系计算出被测量的数值。例如导线电阻率的测量就
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