中职 传感器技术及应用第1章电子课件 高教版.ppt
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1、中职 传感器技术及应用第1章电子课件 高教版第1章 测量与传感器 1.1 测量与测量误差 1.2传感器 1.3思考题第1章 测量与传感器1.1.1 测量 测量是人们借助于专门设备,通过一定的技术手段和方法,对被测对象收集信息、取得数量概念的过程。它是一个比较过程,即将被测量与和它同性质的标准量进行比较,获得被测量为标准量的若干倍的数量概念。传感器获取被测对象的参数,也是一种测量。测量结果可以是一定的数字,也可以是某种图线。但无论其形式如何,测量结果总包含有两部分:即大小(包括符号的正、负)及相应的单位。测量结果不注明单位,则该结果无意义。测量是一个过程,它包括比较、平衡、误差和读数,这一过程的
2、核心是比较。此外,还必须进行一定的变换。因为人们的感官能直接给出定量概念的被测量不多,绝大多数的被测量都要变换为某一个中间变量,然后才能给出定量的概念。因此,必须用传感器将模拟量变换成为标准电量(电压或电流),再经A/D转换器送入计算机中。1.1 测量与测量误差测量与测量误差第1章 测量与传感器 测量的目的就是求取被测量的真值。所谓真值是指在一定的客观条件下,某物理量确切存在的真实值。但是,真值是永远无法获得的。因为在测量中会不可避免地产生各种误差,这是由于测量设备、测量方法和手段以及测量者本身因素的影响,而且是无法克服的影响。例如,在测量温度时,热量可以通过温度传感器从被测物体上传导出来,这
3、样,将导致温度的下降。因此,测量结果并未反映出被测对象的真实面貌,而仅仅是一种近似值。第1章 测量与传感器1.1.2 测量误差 测量结果偏离真值的大小是由测量误差来衡量的,测量误差的大小反映了测量结果的好坏,即测量精度的高低。因此,为了使测量结果更接近真值,提高测量的精确度,有必要讨论一下误差产生的原因、种类,以便在测量过程中想办法减小误差,提高测量的精确度。造成测量误差的原因是多方面的,表示误差的方法也是多种多样的。第1章 测量与传感器1绝对误差和相对误差 误差可以用绝对误差和相对误差来表示。绝对误差用表示,它是指某一物理量的测量值Ax与真值A0之间的差值,即=Ax-A0。由于真值是无法求得
4、的,所以常常用基准器的量值代表真值,叫做约定真值,其与真值之差可以忽略不计。为了使用方便,有时用“真值”这个词来代替“约定真值”。绝对误差是有量纲的。有时绝对误差不足以反映测量值偏离真值的程度,为了说明测量精确度的高低,引入了相对误差这一概念。相对误差常用百分比的形式来表示,一般多取正值。相对误差有以下几种。第1章 测量与传感器(1)实际相对误差gA:实际相对误差gA是用绝对误差D测量实际值(即真值)A0的百分比表示,即 gA (2)示值(标称)相对误差gx:示值相对误差gx是用绝对误差与被测量的仪器示值Ax的百分比值来表示的相对误差值,即gx 第1章 测量与传感器(3)满度(引用)相对误差g
5、m:满度(引用)相对误差gm是用绝对误差D仪器的满度值Am的百分比表示的相对误差,即gm 在上式中,当取最大值时,若仪表的下限为零(Amin=0),满度相对误差gm常用来确定仪表的精度等级S,即若仪表的下限不为零(Amin0),则有第1章 测量与传感器 精度等级S规定取一系列标准值。在我国电工仪表中常用的精度等级有以下七种:0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0。仪表的精度从仪表面板上的标志就可以判断出来。通常可以根据精度等级S以及仪表的量程范围,推算出该仪表在测量过程中可能出现的最大绝对误差,从而正确选择适合测量要求的仪表。第1章 测量与传感器【例1】现有0.5级的(0400
6、)的和1.5级的(0100)的两个温度计,要测量50的温度,应采用哪一个温度计较好?解:当用0.5级的温度计测量时,可能出现的最大示值相对误差为gm 若用1.5级的温度计测量时,可能出现的最大示值相对误差为gm 经过计算得出,使用1.5级的温度计测量时,其示值相对误差比使用0.5级温度计测量时的示值相对误差小,因而更为合适。由此可知,在选用仪表时,应兼顾精度等级和量程。根据经验通常,希望示值落在仪表满度值的2/3附近。第1章 测量与传感器2粗大误差、系统误差和随机误差 (1)粗大误差(Gross error):粗大误差也称过失误差,是指那些明显偏离真值的误差。造成粗大误差的原因主要是由于测量人
7、员的粗心大意或电子测量仪器突然受到强大的干扰而引起的,例如测错、读错、记错、外界过电压尖峰干扰等因素而造成的误差。从数值的大小而言,粗大误差明显地超过在正常条件下的误差。当发现粗大误差时,应予以排除。第1章 测量与传感器(2)系统误差(Systematic error):系统误差也称装置误差,是指服从某一确定规律的误差。它反映了测量值偏离真值的程度。按照误差表现的特点,系统误差可分为恒值误差和变值误差两大类。误差值不变的称为恒值误差。例如,由于刻度盘分度差错或刻度盘移动而使仪表的刻度产生误差,就属于该类型。其余大部分的附加误差都归属于变值误差。例如,由于环境温度波动而使电源电压出现波动、电子元
8、件老化、机械零件变形移位、仪表零点的漂移等均属此类。总之,系统误差的特征是,系统误差具有一定规律性,其产生原因具有一定的可知性。因此,应尽可能预先了解各种系统误差的成因,并设法消除其影响。通常可以通过实验的方法或引入修正值的方法予以修正,也可以重新调整测量仪表的有关部件来消除该误差。在一个测量系统中,测量的准确度通常由系统误差来表征,系统误差越小,则表明测量的准确度越高。第1章 测量与传感器(3)随机误差(Random error):同一测量条件下,多次对同一被测量进行测量,有时会发现测量值时大时小,具有一定的随机性,这种误差即为随机误差,也称为偶然误差。随机误差是一种服从大多数统计规律的误差
9、,虽然某个误差的出现是随机的,但就误差的整体而言,它具有一定的规律性。随机误差的产生是由很多影响量的微小变化的总和所造成的,难以具体分析。但对其总和可用统计规律描述。随机误差的大小通常用精密度来表示。随机误差越大,测量的精密度越低,而随机误差越小,测量的精密度就越高。通常我们可以对同一被测量进行等精度的多次测量,对其结果取平均值以减小随机误差。第1章 测量与传感器3静态误差和动态误差(1)静态误差(Static error):被测量不随时间变化时所得到的误差称为静态误差。前面讨论的误差,大多数属于静态误差。(2)动态误差(Dynamic error):当被测量随时间迅速变化时,系统的输出量在时
10、间上不能与被测量的变化精确吻合,这种误差即为动态误差。动态误差是由于测量系统(或仪表)存在着各种惯性,使其对输入信号的变化响应滞后,或输入信号中不同的频率成分在通过测量系统时,受到不同的衰减和延迟而造成的误差,它的大小为动态测量和静态测量时所得误差的差值。第1章 测量与传感器1.1.3 测量方法测量方法多种多样,分类的方法也各不相同。例如,根据被测量是否随时间变化,可分为静态测量与动态测量;根据测量的手段不同,可分为直接测量与间接测量;根据测量时与被测对象的接触与否,可分为接触式测量和非接触式测量;为了监视生产过程,可在生产线上随时监视产品质量的测量称为在线测量,反之称为非在线测量;根据被测量
11、读数方法的不同,又可分为偏差法测量、零位法测量、微差法测量。第1章 测量与传感器1直接测量与间接测量(1)直接测量:使用事先经过标定的有分度的仪表对被测量进行测量,从而得出被测量的数值,这种测量方法称为直接测量。直接测量既可以采用直接比较法,把同一种物理量的被测量与标准量直接进行比较;也可以采用间接比较法,把被测量变换为能够与标准量直接比较的物理量,然后再进行比较。在电测技术中有很多采用直接比较法的实例,而非电量电测技术中全部采用间接比较法进行测量。例如在应变式测力计中,先由弹性体把力变换为形变,再由应变计将形变变换为电阻值的变化,然后与标准电阻相比较。测量时应当由标准测力计标定分度。第1章
12、测量与传感器(2)间接测量:所谓间接测量是指通过对若干个与被测量有确定的函数关系的物理量进行直接测量,然后再通过代表该函数关系的公式、曲线或表格求出未知量的测量方法。在现代测量中,一般通过检测元件检测出被测量,然后再通过信息处理部件(运算放大器或微处理器)来进行数据分析处理,最终得到未知被测量的值。间接测量随着现代测量技术的发展得到了越来越广泛的应用。第1章 测量与传感器2偏差法、零位法和微差法测量(1)偏差法测量:在测量过程中,被测量作用于测量仪表的比较装置(指针),使该比较装置产生偏移,这种利用测量仪表的指针相对于刻度的偏差位移直接表示被测量数值的测量方法,称为偏差法测量。在使用该测量方法
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