Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций (Кривоносова Е.А.).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4.5 Mб
Скачать

Параметры датчиков. Метрологические характеристики.

X Y

  1. Х - входная величина на которую настроен датчик.

  2. У – выходная величина.

  3. Функция преобразования, может быть:

- аналитической y = f(x)

- графической y - характеристика датчика

x

  • т абличной.

  1. Чувствительность: S = Δ Y/ΔX У

это коэфицент усления если обе величины

имеют одинаковые размерности, а если ΔY разные то чувсвительность. ΔX

Х

  1. Номинальная характеристика может быть номинальная

определена как усредненная характеристика

ряда усредненных устройств. Реальная

характеристика отличается от номинальной

на величину равную погрешности.

  1. Порог чувствительности – это минимальное

изменение входного сигнала вызывающее

минимальное изменение выходного сигнала

7. Диапазон измерения – это область значений измеряемой величины для которой

нормированы допустимые погрешности.

0 . . Хн - диапазон измерений для датчиков.

  1. Б ыстродействие – это время которое затрачивается Т

на измерение. Оно может выражаться

в постоянной времени.

  1. П огрешность измерительных преобразователей.

Δ = Х – А [B] – абсолютная погрешность.

В В

Где Х – действительное показание прибора,

А – Действительное значение параметра.

ΔУ = У-Уном - абсолютная погрешность по выходу

У – реальное значение сигнала

У ном - номинальное значение, т. е. номинальная точка на характеристике

δу = ΔУ / У относительная погрешность по выходу. реальная

γу = ΔУ / Уmaxmin приведенная погрешность по выходу. номинальная

ΔУ

С овместное действие между аддитивной и мультипликативной погрешностями:

Класс точности 0.1 или 1.5(%)

    1. конец шкалы

1.5 начало шкалы.

мультипликативная аддитивная смешанная

Требования к датчикам.

  1. Однозначность характеристик – отсутствие гистерезиса.

  2. Минимальное влияние внешних факторов.

  3. Высокая чувствительность.

  4. Стабильность характеристик во времени.

  5. Простота и технологичность конструкции.

  6. Взаимозаменяемость.

  7. Высокое быстродействие.

  8. Удобство монтажа и обслуживания.

Принципы развития датчиков.

Разрабатываются на основе высоких технологий оптоэлектроники, используются новые физические принципы ???? уменьшается m и увеличивается точность. Есть тенденции разработать ????

Осуществляется связь со стандартной измерительной системой через монитор выдается информация.