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大家所知的▓传感器种类有很多,包括倾角传感器,加速度传感器,压力传感器,电子罗盘等等。在不同类型的▓传感器背后,都有一些常见的▓专业术语,有的▓术语,单从字面来看不是□□特别容易理解。今天,小编便来为大家浅要说明一下大家常见的▓传感器专业词汇:

测量范围:在允许误差限内被测量值的▓范围。例如,本网站主推的▓湿差压压力传感器就有中、高、低等不同测量范围的▓差压传感器类型。

量程:测量范围上限值和下限值的▓代数差。例如,扭矩表中就有高、中、低量程的▓产品类型。

精确度:被测量的▓测量结果与真值间的▓一致程度。例如,霍尼韦尔精确补偿硅压力传感器的▓显著优势便是□□,它可以提供精确的▓温度补偿。
       
重复性:在所有下述条件下,对同一被测的▓量进行多次连续测量所得结果之间的▓符合程度:相同测量方法、相同观测者、相同测量仪器、相同地点、相同使用条件、在短时期内的▓重复
       
分辨率:传感器在规定测量范围圆可能检测出的▓被测量的▓最小变化量。
也就是□□说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的▓输出不会发生变化,即传感器对此输入量的▓变化是□□分辨不出来的▓。只有当输入量的▓变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。
通常传感器在满量程范围内各点的▓分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的▓输入量中的▓最大变化值作为衡量分辨力的▓指标。上述指标若用满量程的▓百分比表示,则称为分辨率。
       
阈值:能使传感器输出端产生可测变化量的▓被测量的▓最小变化量。例如,菲尼萨激光器VCSEL10Gb/s芯片的▓阈值电流为1mA
       
零位:使输出的▓绝对值为最小的▓状态,例如平衡状态。有时,由于安装的▓误差,会使位置传感器的▓零位产生偏差,进而引起相关位置检测的▓误差,严重时会影响电机正常工作。

激励:为使传感器正常工作而施加的▓外部能量(电压或电流)

最大激励:能够施加到传感器上的▓激励电压或电流的▓最大值。

输入阻抗:在输出端短路时,传感器输入的▓端测得的▓阻抗。

输出:有传感器产生的▓与外加被测量成函数关系的▓电量。如,传感器专家网代理的▓倾角传感器STM214A-A06P模块,便是□□电流输出型的▓。

输出阻抗:在输入端短路时,传感器输出端测得的▓阻抗。

输出阻抗的▓大小决定了传感器电路的▓结构形式。可分为高输出阻抗型和低输出阻抗型传感器。

零点输出:所加被测量为零时传感器的▓输出。

滞后:在规定的▓范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的▓最大差值。
也就是□□说,对应于同一大小的▓输入信号,传感器正、反行程的▓输出信号大小不相等。它反映了传感器的▓机械部分和结构材料方面不可避免的▓弱点,如轴承摩擦、灰尘积塞、间隙不适当、螺钉松动、元件磨蚀或碎裂以及材料的▓肉摩擦。

迟后:输出信号变化相对于输入信号变化的▓时间延迟。压力传感器、氧传感器等产品会受各种影响因素,产生迟后问题。例如,由于积碳造成汽车汽缸压缩压力增大,发动机易产生爆燃,产生错误信号。喷油器喷出的▓一部分燃油被气门积碳吸取,使进入汽缸中的▓实际空燃比与电脑给定的▓值不同步,造成氧传感器信号迟后。

漂移:在一定的▓时间间隔内,传感器输出中与被测量无关的▓不需要的▓变化量。
传感器检测外部一些参数,然后传回一些模拟、数字信号,由于外部环境等的▓一些干扰,导致传感器传回的▓的▓信号中掺杂了一些干扰信号,因为传感器要把信号发回去,需要将信号放大(由于未处理的▓信号很小),但把正确的▓信号放大的▓同时也把干扰信号放大了!也许刚开始的▓时候干扰信号就比较大,经过放大后,干扰信号已经成为了主要的▓信号。使本来正确的▓信号完全变为干扰信号主导的▓信号,这个时候传感器所传送的▓信号就已经发生了改变,即漂移。

零点漂移(温漂):在规定的▓时间间隔及室内条件下零点输出时的▓变化。
指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的▓影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的▓现象它又被简称为:零漂。

灵敏度:传感器输出量的▓增量与相应的▓输入量增量之比。
传感器的▓灵敏度是□□指在稳定工作状态下输出变化量与输入变化量的▓比值。
例如,某位移传感器,当位移变化1mm时,输出电压变化200mV,则其灵敏度为200mV/mm对于线性传感器,其灵敏度就是□□它的▓校准曲线的▓斜率,为一常数。而非线性传感器的▓灵敏度为一变量,其灵敏度可表示为K=dY/dX,也可用某一小区域内的▓拟合直线的▓斜率表示。通常希翼传感器的▓灵敏度高,在满量程内是□□恒定的▓,即传感器的▓输入输出特性为直线。

灵敏度漂移:由于灵敏度的▓变化而引起的▓校准曲线斜率的▓变化。
传感器的▓灵敏度是□□通过对传感器进行标定得出的▓,对非温度传感器,如果以温度为参变量的▓话,分别在温度T1、T2时对传感器进行标定,就可以计算出传感器在温度T1、T2下的▓灵敏度,从而就可以得到传感器灵敏度随温度的▓漂移。

热灵敏度漂移:由于灵敏度的▓变化而引起的▓灵敏度漂移。

热零点漂移:由于周围温度变化而引起的▓零点漂移。

线性度:测量的▓物理量增加时,理想的▓传感器的▓输出信号也应该成比例增加,这就是□□线性(画出的▓传感器输出特性曲线是□□一根斜的▓直线)。
实际上传感器不会按照物理量的▓增加同时线性增加的▓,总有误差,这个误差与量程之比,就是□□传感器的▓线性度。

非线性度:校准曲线与某一规定直线偏离的▓程度。

   非线性传感器系统和传感器的▓非线性比较——
   两者相同点:都涉及非线性特性。
   两者不同点:
①概念不同。非线性传感器系统采用非线性技术构成的▓传感装置;非线性是□□指传感器元件的▓输入输出关系的▓数学特性。

        ②非线性传感器系统整体呈现的▓非线性特性是□□人们刻意追求的▓,通常是□□为了扩大传感器系统的▓动态范围、提高测量精度,例如电容式声压计就是□□一个例子

而传感器的▓非线性是□□许多传感器天然具有的▓特性,更多情况下是□□人们不希翼的▓。

长期稳定性:传感器在规定的▓时间内仍能保持不超过允许误差的▓能力。

固有频率:在无阻力时,传感器的▓自由(不加外力)振荡频率。
传感器的▓敏感部位使用的▓材料的▓物理特性、尺寸大小以及薄厚程度决定了传感器固有频率的▓因素。

响应:输出时被测量变化的▓特性。
一般情况下,在用户所购买的▓传感器的▓技术参数中会有一个响应时间的▓范围值,即响应值,一般受其量程影响。

补偿温度范围:使传感器保持量程和规定极限内的▓零平衡所补偿的▓温度范围。
为了减小温漂,传感器采用一些补偿措施在一定程度上抵消或减小其输出的▓温漂,这就是□□温度补偿。

蠕变:当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的▓变化。例如,电阻应变传感器在一定温度下,应变片承受一定的▓机械应变,这时如果应变传感器的▓输出随时间变化,这就是□□蠕变。
   希翼用户在购买这些传感器产品时,能够对一些传感器产品的▓基本参数有所了解,让自己更了解买到手的▓产品,并尽力做到物尽其用。

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