现代检测技术测控系统的感知技术精.ppt
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1、现代检测技术测控系统的感知技术第1页,本讲稿共175页 传感器技术所涉及的知识领域非常广泛,它们的共性是利用物理定律和物质的物理、化学或生物特性,将非电量转换成电量。3.1 3.1 传感器概述传感器概述第2页,本讲稿共175页p传感器的定义3.1.1 3.1.1 传感器的定义与分类传感器的定义与分类 传感器位于测控系统的输入端,一般由敏感元件、转换元件和信号调理电路等部分组成第3页,本讲稿共175页分类方法传感器种类说明按输入量分类位移、压力、温度、流量、湿度、速度、气体等传感器以被测物理量命名,包括机械量、热工量、光学量、化学量、物理参量等按工作原理分类应变式、电容式、电感式、压电式、热电式
2、、光电式等以传感器对信号转换的作用原理命名按结构分类结构型传感器敏感元件的结构在被测量作用下发生形变物性型传感器敏感元件的固有性质在被测量作用下发生变化,包括物理性质、化学性质和生物效应等按输出信号分类模拟式传感器、数字式传感器输出分别为模拟量和数字量电参数型和电量型传感器电参数型指中间参量为电阻、电容、电感、频率等;电量型指中间参量为电势或电荷按能量关系分类能量转换型传感器(自源型)传感器直接将被测量的能量转换为输出量的能量能量控制型传感器(外源型)传感器输出能量由外源供给,但受被测量的控制3.1.1 3.1.1 传感器的定义与分类传感器的定义与分类第4页,本讲稿共175页p传感器的基本特性
3、 传感器的基本特性是指传感器的输入-输出特性,一般分为静态特性和动态特性两大类。静态特性是当被测对象处于静态,即输入为不随时间变化的恒定信号时,传感器输入与输出之间呈现的关系。动态特性是指当输入量随时间变化时的输入输出关系。3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第5页,本讲稿共175页1.静态特性式中:y输出量;x输入量;a0零点输出;a1理论灵敏度;a2、a3,an非线性项系数3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第6页,本讲稿共175页量程 分辨力阈值 灵敏度重复性 迟滞线性度 精度稳定性 3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性衡量传感
4、器静态特性的主要指标第7页,本讲稿共175页量程 量程又称满度值,是指系统能够承受的最大输出值与最小输出值之差。3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第8页,本讲稿共175页分辨力与阈值 分辨力是指传感器能够检测到的最小输入增 量。使传感器产生输出变化的最小输入值称为传 感器的阈值。3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第9页,本讲稿共175页灵敏度 传感器输出变化量与输入变化量之比为静态灵敏度,其表达式为:3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第10页,本讲稿共175页重复性 重复性表示传感器在同一工作条件下,被测输入量按同一方向作全程连
5、续多次重复测量时,所得特性曲线的不一致程度。3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第11页,本讲稿共175页迟滞 迟滞指传感器输入沿正向行程和反向行程变化时输入输出特性曲线的不一致性。3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第12页,本讲稿共175页线性度 为了标定和数据处理方便,通常希望传感器的输入输出呈线性关系。3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第13页,本讲稿共175页 常用的直线拟合方法有:理论拟合、端点连线拟合、最小二乘拟合等。相应的有理论线性度、端点连线线性度、最小二乘线性度等。3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的
6、基本特性(a)理论拟合 (b)端点连线拟合 (c)最小二乘拟合第14页,本讲稿共175页精度 精度是反映传感器系统误差和随机误差的综合误差指标。经常用重复性、迟滞和线性度三项的和或者方和根来表示:3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第15页,本讲稿共175页稳定性 稳定性是指在规定工作条件下和规定时间内,传感器性能保持不变的能力。3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第16页,本讲稿共175页2.动态特性 动态特性反映传感器感知动态信号的能力。一般来说,传感器输出随时间变化的规律应与输入随时间变化的规律相近,否则输出量就不能反映输入量。3.1.2 3.1.
7、2 传感器的基本特性传感器的基本特性第17页,本讲稿共175页动态特性的数学描述3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第18页,本讲稿共175页典型环节的频率特性零阶传感器系统 K静态灵敏度。一阶传感器系统 3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第19页,本讲稿共175页(a)力学系统3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性(b)电学系统第20页,本讲稿共175页二阶传感器系统3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第21页,本讲稿共175页典型的二阶系统 3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第22页,本讲
8、稿共175页p时域性能指标 通常在阶跃信号作用下测定传感器动态特性的时域指标。(a)一阶系统(b)二阶系统3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第23页,本讲稿共175页 传感器的时域性能指标主要有n时间常数:输出值上升到稳态值的63%所需的时间;上升时间:输出值从稳态值的10%上升到90%所需的时间;响应时间:输出值达到稳态值的95%或98%所需的时间。最大超调量:在二阶系统中,如果输出量大于稳态值,则 有超调,最大超调量定义为:3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第24页,本讲稿共175页p频域性能指标 通常利用传感器系统对单位幅度正弦信号的响应曲线测
9、定动态性能的频域指标。传感器的频域性能指标包括通频带:对数幅频特性曲线上幅值衰减3dB时所对应 的频率范围;工作频带:幅值误差为5%或10%时所对应的频率范 围;相位误差:在工作频带范围内相角应小于5或10。3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第25页,本讲稿共175页(a)一阶系统幅频特性和相频特性3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第26页,本讲稿共175页(b)二阶系统幅频特性和相频特性3.1.2 3.1.2 传感器的基本特性传感器的基本特性第27页,本讲稿共175页热敏传感器 热敏传感器是科学实验和生产活动中非常重要的一类传感器,它是将热量变化转
10、换为电学量变化的装置,用于检测温度和热量。3.2 3.2 热敏传感器热敏传感器第28页,本讲稿共175页1.热电阻 大多数金属热电阻的阻值随温度升高而增大,其特性方程如下:Rt 被测温度T时热电阻的电阻值;R0 基准温度T0时的电阻值;a 热电阻的电阻温度系数(1/);T、T0绝对温度,单位K。3.2.1 3.2.1 热电阻热电阻第29页,本讲稿共175页材料铂铜镍适用温度范围/-200600-50150-1003000100之间电阻温度系数平均值/(10-3/)3.923.984.254.286.216.34化学稳定性在氧化性介质中性能稳定,不宜在还原性介质中使用,尤其是高温下超过100易氧
11、化超过180易氧化温度特性近于线性,性能稳定,精度高近于线性近于线性,性能一致性差,灵敏度高应用高精度测量,可作标准适于低温,无水分,无浸蚀性介质一般测量主要金属热电阻传感器的性能 3.2.1 3.2.1 热电阻热电阻第30页,本讲稿共175页 在热电阻选型方面,应该主要考虑以下参数1 1)热电阻的类别、测温范围及允许误差;2 2)常温绝缘电阻常温绝缘电阻:热电阻常温绝缘电阻的试验电压为直流10100V,环境温度1535,相对湿度不大于80%,大气 压力为86106kPa;铂热电阻的常温绝缘电阻值应不小于100M;铜热电阻的常温绝缘电阻值应不小于50M;3 3)公称压力公称压力:指在室温情况下
12、保护管不破裂所能承受的静态外压。允许工作压力不仅与保护管材质、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的种类、浓度、流速有关;3.2.1 3.2.1 热电阻热电阻第31页,本讲稿共175页4 4)热响应时间:)热响应时间:指在温度出现阶跃变化时,传感器的输出 变化相当于该阶跃变化的50%,所需要的时间称为热响应 时间。5 5)最小置入深度:)最小置入深度:感温元件长度应不小于其保护管外径的810倍。部分产品为适应安装条件的限制,长度不符合本 项要求,测量精度相应受到影响;6 6)尺寸规格:)尺寸规格:包括保护管外径、总长等;7 7)接线盒形式:)接线盒形式:分为防水式和防
13、爆式等;8 8)保护管材料、电气接口、防护等级、安装固定形式等;3.2.1 3.2.1 热电阻热电阻第32页,本讲稿共175页 热敏电阻是一种半导体温度传感器,按温度特性分为负温度系数热敏电阻(NTC)、正温度系数热敏电阻(PTC)和在某一特定温度下电阻值会发生突变的临界温度电阻器(CTR)。Rt 被测温度T时热敏电阻值;R0 基准温度T0时的热敏电阻值;B 热敏电阻的特征常数;T、T0绝对温度,单位K。3.2.2 3.2.2 热敏电阻热敏电阻第33页,本讲稿共175页其电阻-温度特性曲线如图 NTC型热敏电阻温度特性 NTC型热敏电阻伏安特性3.2.2 3.2.2 热敏电阻热敏电阻第34页,
14、本讲稿共175页 热敏电阻值随温度变化呈指数规律,其非线性是十分严重的,为使测量系统的输入输出呈线性关系,可以采用:(1)串、并联补偿电阻,(2)利用电路中其他部件的非线性修正(3)计算机修正等方法。3.2.2 3.2.2 热敏电阻热敏电阻第35页,本讲稿共175页 热电偶是一种结构简单、性能稳定、测温范围宽的热敏传感器,在冶金、热工仪表邻域得到广泛应用,是目前检测温度的主要传感器之一,尤其是在检测1000左右的高温时更有优势。3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第36页,本讲稿共175页1.热电偶工作原理 将两种不同的导体两端相接,组成一个闭合回路,当两个接触点具有不同温度时,回路中便产生电
15、流,这种物理现象称为塞贝克效应。3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第37页,本讲稿共175页 当温度TT0时,由导体、B组成的热电偶回路总热电势为:只有当A、B材料不同并且热电偶两端温度不同时,总热电势才不为零。3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第38页,本讲稿共175页 热电偶的温度热电势关系图 3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第39页,本讲稿共175页2.热电偶基本定律 A A 均质导体定律均质导体定律 B B 标准电极定律标准电极定律 C C 中间导体定律中间导体定律 D D 中间温度定律中间温度定律3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第40页,本讲稿共175页均质导体定律 两种
16、均质导体组成的热电偶的热电势大小与电极的直径、长度及沿长度方向上的温度分布无关,只与热电极材料和温差有关。如果材质不均匀,当热电极上各处温度不同时,将产生附加热电势,造成无法估计的测量误差,因此热电极材料的均匀性是衡量热电偶质量的重要指标之一。3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第41页,本讲稿共175页标准电极定律 若导体A、B分别与第三种导体C组成热电偶,那么由导体A、B组成的热电偶的热电势可以由标准电极定律来确定。标准电极定律指:如果将导体C(热电极,一般为纯铂丝)作为标准电极(也称参考电极),并且已知标准电极与任意导体配对时的热电势,那么在相同结点温度(T,T0)下,任意两导体A、B组
17、成的热电偶的热电势为:3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第42页,本讲稿共175页中间导体定律 在用热电偶测量温度时,必须在热电偶回路中接入导线和仪表。中间导体定律表明:在热电偶回路中,只要中间导体两端温度相同,对热电偶回路的总热电势没有影响。因此可以用导线将电压表接入热电偶回路。如下图所示。3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第43页,本讲稿共175页 热电偶测温电路 3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第44页,本讲稿共175页中间温度定律 在热电偶回路中,当结点温度为T,T0时,总热电势等于该热电偶在结点温度为T,Tn和Tn,T0时相应的热电势的代数和,即:3.2.3 3.2.3 热电
18、偶热电偶第45页,本讲稿共175页3.3.热电偶冷端温度补偿 通常热电偶测量的是一个热源的温度或两个热源的温度差,因此需要将冷端的温度保持恒定或采取一定的方法进行处理。3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第46页,本讲稿共175页0恒温法 将热电偶的冷端保持在0器皿中(如冰水混合物中),如图3-16所示。这种方法适用于实验室,它能够完全克服冷端温度误差。热电偶冷端温度补偿热电偶冷端温度补偿第47页,本讲稿共175页冷端恒温法 将热电偶的冷端置于一恒温器中,若恒定温度为T0,则冷端误差为:冷端误差是一个定值,只要在回路中加上相应的补偿电压,或调整指示器的起始位置,就可以达到完全补偿的目的。热电偶
19、冷端温度补偿热电偶冷端温度补偿第48页,本讲稿共175页冷端补偿器法 工业上常采用冷端补偿器法,也称电桥补偿法。热电偶冷端温度补偿热电偶冷端温度补偿第49页,本讲稿共175页补偿导线法 当热电偶冷端由于受热端温度影响,在较大范 围内变化时,应先用补差导线将冷端延长到温度比 较稳定的环境中,再用其他方法进行补偿。补偿导 线的热电特性与热电偶近似,但用相对廉价的材料 制成。热电偶冷端温度补偿热电偶冷端温度补偿第50页,本讲稿共175页计算机智能补偿法 利用单片机或微型计算机,可以实现温度监测、控制、误差修正与冷端温度补偿的一体化、智能化。对于冷端温度恒定的情况,只要在热电势采样值上加上一个常数即可
20、;对于冷端温度变化的情况,可以利用其他传感器实时测量冷端温度并送入微机系统,对热电势采样值进行实时修正。热电偶冷端温度补偿热电偶冷端温度补偿第51页,本讲稿共175页4.热电偶的主要参数 在选择热电偶产品时,应考虑的主要参数有:n1)热电偶的类型、测温范围及允许误差;n2)时间常数;n3)最小置入深度;n4)常温绝缘电阻及高温下的绝缘电阻;n5)偶丝直径、材料,安装固定形式、尺寸,测量端结构形 式等。3.2.3 3.2.3 热电偶热电偶第52页,本讲稿共175页 光敏传感器是把光信号转换为电信号的传感器,按照工作原理可以分为光电效应传感器、红外热释电探测器、固态图像传感器、光纤传感器、色敏传感
21、器、光栅传感器等。3.3 3.3 光敏传感器光敏传感器第53页,本讲稿共175页 光电效应传感器是利用光敏材料在光照射下,会产生光电子逸出、电导率发生变化或产生光生电动势等现象制成的光敏器件。3.3.1 3.3.1 光电效应传感器光电效应传感器第54页,本讲稿共175页1.外光电效应 在光照作用下,物体内部的电子从物体表面逸出的现象称为外光电效应,亦称光电子发射效应。h普朗克常数,6.62610-34Js;m电子质量;v电子逸出速度;A物体的逸出功。3.3.1 3.3.1 光电效应传感器光电效应传感器第55页,本讲稿共175页 由上式可知:n光电子逸出物体表面的必要条件是EA,如果入射光子的能
22、量小于阴极材料的表面逸出功,无论光强多大,都没有光电子产生。n在足够外加电压作用下,入射光频率不变时,单位时间内发射的光电子数与入射光强成正比。因为光越强,光子数越多,产生的光电子也相应增多。n对于外光电效应器件,只要光照射在器件阴极上,即使阳极电压为零,也会产生光电流,因为光电子逸出时具有初始动能。为使光电流为零,必须在阳极上加上反向截止电压,使外加电场对光电子所做的功等于光电子逸出时的动能。n外光电效应器件有光电管和光电倍增管。外光电效应外光电效应第56页,本讲稿共175页光电管光电管主要有两种结构形式。它是在真空玻璃管内装入两个电极光电阴极与光电阳极。光电管的阴极受到适当的光线照射后发射
23、电子,这些电子在电压作用下被阳极吸引,形成光电流。除真空光电管外,还有充气光电管,它是在玻璃管内充入氩、氖等惰性气体。当光电子被阳极吸引时会对惰性气体进行轰击,从而产生更多的自由电子,提高了光电转换灵敏度。外光电效应外光电效应第57页,本讲稿共175页光电倍增管光电倍增管的结构如图,在一个玻璃泡内除装有光电阴极和光电阳极外,还有若干个光电倍增极。倍增极上涂有在电子轰击下能发射更多电子的材料。前一级倍增极反射的电子恰好轰击后一级倍增极,在每个倍增极间依次增大加速电压。光电倍增管的灵敏度高,适合在微弱光下使用,但不能接受强光刺激,否则容易损坏。外光电效应外光电效应第58页,本讲稿共175页(a)光
24、电管结构图(b)光电倍增管结构图A阳极,K阴极 外光电效应外光电效应第59页,本讲稿共175页2.光电导效应 光电导效应是指在光的照射下,材料的电阻率发生改变光电导效应是指在光的照射下,材料的电阻率发生改变的现象。的现象。光导管结构:1电极,2半导体薄膜,3绝缘底座,4光敏电阻符号 3.3.1 3.3.1 光电效应传感器光电效应传感器第60页,本讲稿共175页光敏电阻符号及由光敏电阻制成的光导管结构如图所示。当在两极间加上电压时,就会有电流流过。没有光照时测得的电流为暗电流,有光照时电流增大,增大的电流称为光电流,光电流随光强增大而增大。光电导效应光电导效应第61页,本讲稿共175页光敏电阻的
25、主要应用有:照相机自动测光、室内光线控制、工业光控制、光控小夜灯、报警器、光控开关、光控电子 玩具以及光电开关等。制作光敏电阻的半导体材料有硫化镉、硫化铅、锑化铟等,不同材料做成的光敏电阻适用于光的不同波长范围(可见光、X射线、红外线等)。光电导效应光电导效应第62页,本讲稿共175页 光生伏特效应 光生伏特效应是指当一定波长的光照射非均质半导体(如PN结)时,由于自建场的作用,半导体内部产生一定方向的电动势,如果将PN结短路,则会出现光生电流。光电导效应光电导效应第63页,本讲稿共175页 在光照射下,PN结内部产生电子空穴对,在自建场作用下,光生电子被拉向N区,光生空穴被拉向P区,从而产生
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