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物联网传感器基本特性

时间:2023-11-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:线性度又称为非线性误差。迟滞传感器的迟滞是指,传感器输入量增大行程期间和输入量减小行程期间,输出—输入特性曲线不重合的程度。产生迟滞现象的主要原因是传感器的机械部分不可避免地存在着间隙、摩擦及松动等。

物联网传感器基本特性

1.静态特性

传感器的静态特性是指,被测量的值处于稳定状态时的输出和输入关系。只考虑传感器的静态特性时,输入量与输出量之间的关系式中不含有时间变量。衡量静态特性的重要指标是线性度、灵敏度、迟滞和重复性等。

(1)线性度

传感器的线性度是指传感器实际输出-输入特性曲线与理论直线之间的最大偏差与输出满度值之比,即

式中 γL——线性度;

Δmax——最大非线性绝对误差

Ym——输出满度值。

线性度又称为非线性误差。通常总是希望输出-输入特性曲线为线性,但实际的输出-输入特性只能接近线性,实际曲线与理论直线之间存在的偏差就是传感器的非线性误差。

(2)灵敏度

传感器的灵敏度是指,传感器在稳定标准条件下输出变化量与输入变化量的比值,即(www.xing528.com)

式中 K——灵敏度,线性传感器的灵敏度是个常数;

dy——输出量的变化量;

dx——输入量的变化量。

(3)迟滞

传感器的迟滞是指,传感器输入量增大行程期间和输入量减小行程期间,输出—输入特性曲线不重合的程度。产生迟滞现象的主要原因是传感器的机械部分不可避免地存在着间隙、摩擦及松动等。

(4)重复性

传感器的重复性是指,传感器输入量在同一方向做全量程内连续重复测量所得输出-输入特性曲线不一致的程度。产生不一致的原因与产生迟滞现象是相同的。

2.动态特性

传感器的动态特性,是指其输出对随时间变化的输入量的响应特性。当被测量随时间变化,即是时间的函数时,传感器的输出量也是时间的函数。它们之间的关系要用动态特性来表示。一个动态特性好的传感器,其输出将再现输入量的变化规律,即具有相同的时间函数。实际上,除了具有理想的比例特性外,输出信号将不会与输入信号具有相同的时间函数。这种输出与输入间的差异,就是所谓的动态误差。

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