2转换和静态特性

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1、2转换及静态特性本文由ZHOU_451贡献ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。现代检测技术5-1、随动跟踪测量、基于零位法的测量高精度测量例:高精度电子秤、高精度电子秤、伺服加速度计、伺服加速度计、高精度压力传感器5-2、主动探索与信息反馈型检测、智能化检测的标志之一被测对象传感器信息处理检测结果自适应能力改变传感器的工作温度传感器的灵敏度自学习能力神经网络模拟某种非线性映射信号特征辨析通过学习不断调整连接强度问题最优解调整对象的位置、姿态使检测结果具有确定性调整对象的位置、五、检测技术的发展趋势检测技术重要手段科学研究相关学科:物理、

2、化学、数学、生物学、相关学科:物理、化学、数学、生物学、材料科学等等形成推动实验研究和发展新的检测理论、新的检测理论、方法和技术手段1、传感器水平的提高、1)新原理、新材料、新工艺)新原理、新材料、新功能传感器光纤传感器、压敏传感器(以高分子有机材料为敏感元件)光纤传感器、压敏传感器(以高分子有机材料为敏感元件)2)新领域、新需求)新领域、新型传感器化学传感器、微生物传感器、仿生传感器(代替视觉、嗅觉、化学传感器、微生物传感器、仿生传感器(代替视觉、嗅觉、味觉和听觉)以及检测超高温、超高压、味觉和听觉)以及检测超高温、超高压、超低温和超高真空等极端参数的新型传感器3)传感器向着高精度

3、小型化和集成化方向发展)集成化:①集成化:微电子技术多个同类型传感器集成在一个芯片或阵列上特点:平面/空间测量特点:点测量平面空间测量电荷耦合器件(例:电荷耦合器件(CCD)光敏元阵列)数码相机多功能传感不同功能的传感器集成化特点:特点:一个传感器可以同时测量不同种类的多个参数例:测量血液中各种成分的多功能传感器②一体化:将传感器和后续的处理电路集成一体一体化:特点:减少干扰,提高灵敏度,方便使用;特点:减少干扰,提高灵敏度,方便使用;可实现实时数据处理(传感器和数据处理电路集成)数据处理(传感器和数据处理电路集成)微型化:微米/纳米技术纳米技术、③微型化:微米纳米技术、MEMS技术

4、技术体积微小、体积微小、重量轻微2、检测系统由模拟式、数字式向智能化方向发展、检测系统由模拟式、复杂对象或系统的多路、以计算机为中心的检测系统复杂对象或系统的多路、多参数检测;数据存贮、传输、处理或复杂分析加工;检测;数据存贮、传输、处理或复杂分析加工;故障诊断转换电路1、电桥2、调制解调3、模/数转换转换电路1.电桥单臂电桥非线性误差及其补偿实际输出电压?RUi?R?1?U0=Ui=??1+?R2R??4R+2?R4R??电桥的相对非线性误差为U01?R1?R?1?R?δ='?1=?1+??1=????1≈1??U02R2R?2R?11-1单臂电桥非线性误差及其补偿补偿方法之一:补

5、偿方法之一:半桥差动电桥R1+⊿R1R1R2FR3UR4R2-⊿R2U0R1=R2,R3=R4,ΔR1=ΔR2=ΔR严格的线性关系电桥灵敏度比单臂时提高一倍温度补偿作用U?RU0=2R单臂电桥非线性误差及其补偿补偿方法之二:补偿方法之二:全桥差动电路四个桥臂电阻都由应变片替代,且使两个应变片受拉,四个桥臂电阻都由应变片替代,且使两个应变片受拉,另两个受压,两个受压,并将应变符号相同的应变片接到相对的桥臂上条件:条件:R1=R2=R3=R4且ΔR1=ΔR2=ΔR3=ΔR4输出电压为:输出电压为:U0R3-⊿R3UR1U0=UR1优点:没有非线性误差;优点:没有非线性误差;电压灵敏度是使

6、用单只应变片的4倍,能温度补偿1-2交流电桥传感器C1传感器C2L±?LLm?LR1?R2U0U0R4RRR3e0U1●平衡条件Z1Z3=Z2Z41-3实用电桥电路1、灵敏度校准2、灵敏度调节3、电桥平衡调节2调制与解调2-1目的解决微弱缓变信号的放大以及信号的传输问题。解决微弱缓变信号的放大以及信号的传输问题。x(t)信号0t载波信号z(t)=Acos(2πft+φ)z(t)0t2-2公式幅度凋制(AM)a)幅度凋制(AM)y(t)=[A*x(t)]cos(2πft+φ)频率调制(FM)b)频率调制(FM)y(t)=Acos(2π[f0+x(t)]*t+φ)相位调制(PM)c)相位

7、调制(PM)y(t)=Acos(2πft+[φ0+x(t)])2-3幅度调制具体过程调幅是将一个高频正弦信号(或称载波)调幅是将一个高频正弦信号(或称载波)与测试信号相乘,信号相乘,使载波信号幅值随测试信号的变化而变化.变化.y(t)=[A0*x(t)]cos(2πft+φ)调制放大缓变信号高频信号放大高频信号解调放大缓变信号幅度调制与解调过程(波形分析)同步解调幅度调制与解调过程(波形分析)-同步解调x(t)乘法器z(t)xm(t)放大器乘法器滤波器x(

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