Základné statické charakteristiky snímača

Aug 15, 2022 Zanechajte správu

V systéme kontroly procesu kontroly a vedeckých experimentoch by sa mali čo najviac kontrolovať a manipulovať s rôznymi hlavnými parametrami a je rozumné zabezpečiť vyššiu kvalitu kontrolných charakteristík a je potrebné špecifikovať, že snímač dokáže snímať zmenu nameraných hodnôt. množstvo bez straty snímok čo najviac. Prevedením na relatívnu spotrebu energie táto trieda definuje základné charakteristiky snímača obsahu jadra. Základné charakteristiky snímača sa delia najmä na statické dátové charakteristiky a dynamické charakteristiky.

Výkonnostné parametre odrážajúce charakteristiky statických údajov snímača

Charakteristika statických údajov sa týka vzťahu medzi výstupom systémového softvéru a vstupom, keď je vstupom monitorovacieho systému stabilný dátový signál, ktorý sa časom nemení. Vrátane linearity, citlivosti, pomalosti, presnosti, driftu atď.


Linearita

označuje úroveň, pri ktorej je skutočná korelačná krivka medzi srdcovým výstupom senzora a vstupom odsadená od preloženej priamky.


Citlivosť

Citlivosť je kľúčovou indikačnou hodnotou charakteristík statických údajov snímača. Je definovaný ako pomer úpravy srdcového výdaja Δy k relatívnej úprave vstupu Δx, ktorá spôsobila úpravu. Popisuje zmenu srdcového výdaja senzora spôsobenú zmenou podnikového vstupu. Je zrejmé, že čím väčšia je hodnota citlivosti S, tým je senzor ostražitejší.


Pomalosť

Stav, že porovnávacia krivka I/O charakteristiky snímača nepretrváva počas obdobia zmeny vstupnej veličiny z malej na veľkú (kladné usporiadanie zdvihu) a vstupnej veličiny z veľkej na malú (usporiadanie inverzného zdvihu), sa nazýva pomalosť. Inými slovami, pre vstupný dátový signál tej istej špecifikácie produktu, predné a zadné usporiadanie pohybu snímača vydáva dátové signály s rôznymi špecifikáciami produktu a táto chyba sa nazýva chyba oneskorenia.


Presnosť

Presnosť sa vzťahuje na nekonzistentnosť charakteristickej porovnávacej krivky získanej jednotlivcami, keď sa vstupná veličina snímača nepretržite mení niekoľkokrát v rovnakom smere pre úplnú kontrolu.


Unášanie

Posun snímača znamená, že srdcový výdaj snímača sa časom mení za podmienky, že sa nemení vstupná veličina. Tento stav sa nazýva drift. Dôvod driftu má dve úrovne: jednou sú hlavné parametre samotného snímača; druhým je okolité prostredie (ako je teplota, relatívna vlhkosť atď.). Najbežnejším driftom je teplotný drift, to znamená zmeny srdcového výdaja spôsobené zmenami okolitej prevádzkovej teploty. Teplotný drift je zakomponovaný do driftu teplotnej nuly a driftu teplotnej citlivosti.


Pri práci snímača sa vo všeobecnosti používa teplotný posun. Špecifikácia posunu pracovnej teploty pracovnej teploty (zvyčajne 20 stupňov), pomer zmeny výstupnej hodnoty k zmene teploty.


Rozsah merania

Pohľad medzi minimálnym vstupným množstvom, ktoré môže senzor merať, a relatívne veľkým vstupným množstvom sa nazýva úroveň detekcie senzora.


Aspekty inšpekcie (rozpätie)

Analytický geometrický rozdiel medzi hornou limitnou hodnotou a dolnou limitnou hodnotou úrovne detekcie senzora sa nazýva kontrolný aspekt.


Presnosť

Presnosť snímača sa vzťahuje na spoľahlivú úroveň výsledkov merania, ktorá je komplexným odrazom rôznych odchýlok v meraní. Čím menšia je odchýlka presného a presného merania, tým vyššia je presnosť snímača.


Presnosť snímača je vyjadrená percentom relatívne veľkej základnej odchýlky v rámci jeho kontroly k pomeru výkonu v plnom rozsahu. Chyba a náhodná chyba sa skladajú z dvoch častí.


V architektonickom dizajne ide o vyjadrenie jednoduchej presnosti snímača, ktorá cituje definíciu presnosti. Presnosť je opísaná v sérii normatívnych indexov percent, čo znamená veľkú toleranciu pre meranie na strane snímača.


Ak sa pracovná norma snímača odchyľuje od normálnej pracovnej normy, spôsobí to aj ďalšiu odchýlku. Dodatočná odchýlka teploty je najkritickejšou dodatočnou odchýlkou.


Textúra a prah (rozlíšenie a prah)

Schopnosť senzora detekovať najmenšiu zmenu na vstupe sa nazýva schopnosť myslenia. Pre niektoré senzory, ako sú elektromagnetické reléové senzory, keď sa vstupná hlasitosť neustále mení, srdcový výdaj sa mení iba na vnútorných schodoch a schopnosť myslenia je produktová špecifikácia vstupného objemu, ktorý znamená každé „vnútorné schodisko“ srdcového výstupu. . Pre digitálny displej prístrojovej dosky vo vozidle je schopnosť myslenia hodnotou, ktorú znamená posledné veľké číslo identifikačnej hodnoty prístrojovej dosky vo vozidle. Keď je miera zmeny nameranej sumy nižšia ako schopnosť myslenia, posledná číslica na digitálnom displeji prístrojovej dosky vo vozidle sa nezmení a pôvodná hodnota dlhodobého majetku bude stále identifikovaná. Keď je schopnosť myslenia opísaná ako percento výstupu v plnom rozsahu, nazýva sa textúra.


Prahová hodnota sa vzťahuje na minimálnu nameranú hodnotu vstupného indexu, ktorá môže spôsobiť, že výstup senzora vytvorí merateľnú zmenu, to znamená schopnosť myslenia okolo nulového bodu. Niektoré snímače majú vážne diskrétne systémy okolo nulovej polohy, čo vedie k "mŕtvemu pásmu" a ako prahová hodnota sa používa špecifikácia produktu; v mnohých prípadoch ide o špecifikácie prahového obsahu jadra snímača hluku, takže niektoré snímače majú na výstupe iba úroveň hluku.


Stabilita

Efektivita popisuje odbornosť senzora na udržanie jeho technických parametrov počas dlhšieho časového obdobia. Ideálny stav je, že bez ohľadu na čas sa hlavné parametre charakteristík snímača časom nemenia. V skutočnosti vlastnosti väčšiny senzorov spôsobujú zmeny v priebehu času. Je to spôsobené citlivými prvkami alebo konkrétnymi prácami, ktoré tvoria snímač, ktorých charakteristiky sa môžu v priebehu času značne meniť, čím sa zhoršuje účinnosť snímača.


Prínos je vo všeobecnosti opísaný rozdielom medzi výstupom snímača a výstupom časovania štart-stop po dosiahnutí požadovaného intervalu pod normou vnútornej teploty, ktorý sa nazýva odchýlka prínosu. Odchýlka prínosu môže byť opísaná relatívnou chybou alebo absolútnou chybou.