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物理センサーの特性は何ですか?

1。センサーの静的特性

センサーの静的特性は、静的入力信号のセンサーの出力と入力との関係を指します。入力と出力の両方が時間に依存しないため、それらの関係、つまりセンサーの静的特性は、時間変数のない代数方程式、または入力を水平座標として描画し、対応する出力を垂直調整として描画する特性曲線によって説明できます。センサーの静的特性を特徴付ける主なパラメーターは、線形、感度、ヒステリシス、再現性、ドリフトなどです。

(1)線形性:センサーの出力と入力の間の実際の関係曲線が、適合直線から逸脱する程度を指します。これは、実際の特性曲線とフルスケールの出力値に対するフル範囲内の適合直線の間の最大偏差の比として定義されます。

(2)感度:感度は、センサーの静的特性の重要な指標です。これは、増分を引き起こす入力の対応する増分に対する出力の増分の比として定義されます。 Sは感度を表します。

(3)ヒステリシス:センサーの入出力特性曲線は、入力が小さい(正のストローク)および大部分から小(逆ストローク)に変化した場合、センサーの入出力特性曲線が重複しないという現象がヒステリシスと呼ばれます。同じ入力信号の場合、正および逆ストロークのセンサーの出力信号は等しくありません。この違いは、ヒステリシスの違いと呼ばれます。

(4)再現性:再現性とは、センサーの入力が全範囲で同じ方向に連続的に変化したときに得られた特性曲線の矛盾の程度を指します。

(5)ドリフト:センサーのドリフトとは、入力が変化しないままのセンサー出力の変化を指します。この現象はドリフトと呼ばれます。ドリフトには2つの理由があります。1つは、センサー自体の構造パラメーターです。もう1つは周囲の環境(温度、湿度など)です。

2。センサーの動的特性

いわゆる動的特性は、入力が変更されたときのセンサーの出力の特性を指します。実際の作業では、センサーの動的特性は、特定の標準入力信号に対する応答によってしばしば表されることがよくあります。これは、標準の入力信号に対するセンサーの応答が実験的に簡単に取得できるためであり、標準入力信号に対するその応答と入力信号に対する応答との間に特定の関係があるためです。多くの場合、前者を知ることは後者を推測することができます。最も一般的に使用される標準入力信号は、ステップ信号と正弦波信号です。そのため、センサーの動的特性は、ステップ応答と周波数応答によってしばしば表されます。

3。センサーの線形性

通常の状況では、センサーの実際の静的特性出力は、直線ではなく曲線です。実際の作業では、機器に均一なスケールの読み取り値を作成するために、実際の特性曲線を近似するために適切な直線がよく使用され、線形性(非線形誤差)がこの近似のパフォーマンスインジケーターです。フィッティングストレートラインを選択するには多くの方法があります。たとえば、ゼロ入力とフルスケールの出力ポイントを接続する理論的な直線は、フィッティング直線として使用されます。または、特性曲線上の各ポイントからの偏差の最小の正方形との理論的な直線が、フィッティング直線として使用されます。このフィッティングストレートラインは、直線を適合する最小二乗と呼ばれます。

 

 

 

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