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(1)判斷題
以傳感器的非線性、遲滯和重復性的直接代數和計算綜合誤差時,放大了誤差。()
(2)判斷題
傳感器的非線性與遲滯誤差之和大于傳感器的非線性遲滯。()
(3)判斷題
傳感器的重復性誤差可以看成是隨機誤差。()
(4)判斷題
傳感器的非線性誤差是評估傳感器特性中必須考慮的誤差。()
(5)判斷題
利用“極限點法”,計算評估傳感器的綜合誤差時,不用考慮傳感器正反行程的問題。()
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像其他的設備一樣,傳感器也會出現誤差。為了維持一致性,誤差定義為測量值和真實值之間的差。雖然可能出現的誤差的劃分方法不只一種,在這里將傳感器的誤差分為5個基本的類別:插入、應用、特性、動態和環境誤差。
插入誤差
插入誤差(Insertionerror)是當系統中插入一個傳感器時,由于改變了測量參數而產生的誤差。一般是在進行電子測量時會出現這樣的問題,但是在其他方式的測量中也會出現類似問題。例如,一個伏特計在回路中測量電壓,它必定會有一個固有阻抗,比回路阻抗要大很多,或者出現回路負荷,這時,讀數就會有很大的誤差。這種類型的誤差產生的原因是使用了一個對系統(如,壓力系統)而言過于大的變送器;或者是系統的動態特性過于遲緩,或者是系統中自加熱加載了過多的熱能。
應用誤差
應用誤差(Applicationerror)是操作人員產生的,這也意味著產生的原因很多。例如,溫度測量時產生的誤差,包括探針放置錯誤或探針與測量地點之間不正確的絕緣。另外一些應用誤差包括空氣或其他氣體的凈化過程中產生的錯誤。應用誤差也涉及變送器的錯誤放置,因而正或負的壓力將對正確的讀數造成影響。
特性誤差
特性誤差(Characteristicerror)定義為設備本身固有的,它是設備理想的、公認的轉移功能特性和真實特性之間的差。這種誤差包括DC漂移值(如,錯誤的壓力水頭)、斜面的不正確或斜面的非線形。
動態誤差
動態誤差(Dynamicerror)。許多傳感器的特性和校準都是適用靜態條件下的這意味著使用的輸入參數是靜態或類似于靜態的。許多傳感器具有較強阻尼控制工程網版權所有,因此它們不會對輸入參數的改變進行快速響應。如,熱敏電阻需要數秒才能響應溫度的階躍改變。所以,熱敏電阻不會立即跳躍至新的阻抗,或產生突變。相反它是慢慢地改變為新的值。從而,如果具有延遲特性的傳感器對溫度的快速改變進行響應,輸出的波形將失真,因為其間包含了動態誤差。產生動態誤差的因素有響應時間、振幅失真和相位失真。
環境誤差
環境誤差(Environmentalerror)來源于傳感器使用的環境。因素包括溫度或是擺動、震動、海拔、化學物質揮發或其他因素。這些經常影響傳感器的特性,所以在實際應用中,這些因素總是被分類集中在一起的。
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壓力傳感器的綜合精度誤差和非線性誤差有什么關系?
最近經常有客戶問我壓力傳感器的綜合精度和非線性誤差之間有什么關系,綜合精度包含哪些方面,哪些因素會造成壓力傳感器精度的誤差呢?今天我來給大家說說這其中的關系,其實造成傳感器誤差的因素有很多,下面我們說四個無法避免的誤差,這是傳感器的初始誤差。
1.非線性誤差:這是一個對壓力傳感器初始誤差影響較小的因素,該誤差的產生原因在于硅片的物理非線性,但對于帶放大器的傳感器,還應包括放大器的非線性。線性誤差曲線可以是凹形曲線,也可以是凸形曲線稱重傳感器。
2.偏移量誤差:由于壓力傳感器在整個壓力范圍內垂直偏移保持恒定,因此變換器擴散和激光調節修正的變化將產生偏移量誤差。
3.靈敏度誤差:產生誤差大小與壓力成正比。如果設備的靈敏度高于典型值,靈敏度誤差將是壓力的遞增函數。如果靈敏度低于典型值,那么靈敏度誤差將是壓力的遞減函數。該誤差的產生原因在于擴散過程的變化。
4.滯后誤差:在大多數情形中,壓力傳感器的滯后誤差完全可以忽略不計,因為硅片具有很高的機械剛度。一般只需在壓力變化很大的情形中考慮滯后誤差。
壓力傳感器的這個四個誤差是無法避免的,我們只能選擇高精度的生產設備,利用高新技術來降低這些誤差,還可以在出廠的時候進行的誤差校準,盡最大的可能來降低誤差以滿足客戶的需要。
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