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时间:2025-01-23 点击数:
现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据明确的测量目的、测量对象以及测量环境合理地搭配传感器,是在展开某个量的测量时首先要解决问题的问题。当传感器确认之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确认了。
测量结果的胜败,在相当大程度上各不相同传感器的搭配否合理。 1、根据测量对象与测量环境确认传感器的类型 要展开个明确的测量工作,首先要考虑到使用何种原理的传感器,这必须分析多方面的因素之后才能确认。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可可供搭配,哪一种原理的传感器更加适合,则必须根据被测量的特点和传感器的用于条件考虑到以下一些明确问题:量程的大小;被测方位对传感器体积的拒绝;测量方式为接触式还所谓接触式;信号的引向方法,有线或所谓认识测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否忍受,还是自行研制。
在考虑到上述问题之后就能确认搭配何种类型的传感器,然后再考虑传感器的明确性能指标。 2、灵敏度的自由选择 一般来说,在传感器的线性范围内,期望传感器的灵敏度越高就越好。因为只有灵敏度低时,与被测量变化对应的输入信号的值才较为大,不利于信号处理。但要留意的是,传感器的灵敏度低,与被测量牵涉到的外界噪声也更容易混进,也不会被缩放系统缩放,影响测量精度。
因此,拒绝传感器本身不应具备较高的信噪比,尽量减少从外界引进的干扰信号。 传感器的灵敏度是有方向性的。
当被测量是单向量,而且对其方向性拒绝较高,则不应自由选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则拒绝传感器的交叉灵敏度越小越好。 3、频率响应特性 传感器的频率响应特性要求了被测量的频率范围,必需在容许频率范围内维持不杂讯。实质上传感器的号召总有以定延后,期望延迟时间越高就越好。
传感器的频率响应越高,有界的信号频率范围越大长。 在动态测量中,不应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)号召特性,以免产生过大的误差。
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