德国*倍加福P+F传感器
【简单介绍】
【详细说明】
德国*倍加福P+F传感器
P+F传感器动态
所谓动态特性,是指P+F传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,P+F传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为P+F传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。zui常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以P+F传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
线性度
通常情况下,P+F传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为zui小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为zui小二乘法拟合直线。
灵敏度
灵敏度是指P+F传感器在稳态工作情况
下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。
它是输出一输入特性曲线的斜率。如果P+F传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移P+F传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
当P+F传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
分辨率
分辨率是指P+F传感器可感受到的被测量的zui小变化的能力。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,P+F传感器的输出不会发生变化,即P+F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率时,其输出才会发生变化。
通常P+F传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,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zui大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与P+F传感器的稳定性有负相相关性。
德国*倍加福P+F传感器
技术特点
P+F传感器产业正处于由传统型向新型P+F传感器发展的关键阶段,它体现了新型P+F传感器向微型化、多功能化、数字化、智能化、系统化和网络化发展的总趋势。P+F传感器技术历经了多年的发展,其技术的发展大体可分三代:
*代是结构型P+F传感器,它利用结构参量变化来感受和转化信号。
第二代是上70年代发展起来的固体型P+F传感器,这种P+F传感器由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成,是利用材料某些特性制成。如:利用热电效应、霍尔效应、光敏效应,分别制成热电偶P+F传感器、霍尔P+F传感器、光敏P+F传感器。
第三代P+F传感器是以后刚刚发展起来的智能型P+F传感器,是微型计算机技术与检测技术相结合的产物,使P+F传感器具有一定的人工智能。
P+F传感器技术及产业特点
P+F传感器技术及其产业的特点可以归纳为:基础、应用两头依附;技术、投资两个密集;产品、产业两大分散。
基础、应用两头依附
基础依附,是指P+F传感器技术的发展依附于敏感机理、敏感材料、工艺设备和计测技术这四块基石。敏感机理千差万别,敏感材料多种多样,工艺设备各不相同,计测技术大相径庭,没有上述四块基石的支撑,P+F传感器技术难以为继。
应用依附是指P+F传感器技术基本上属于应用技术,其市场开发多依赖于检测装置和自动控制系统的应用,才能真正体现出它的高附加效益并形成现实市场。也即发展P+F传感器技术要以市场为导向,实行需求牵引。
技术、投资两个密集
技术密集是指P+F传感器在研制和制造过程中技术的多样性、边缘性、综合性和技艺性。它是多种高技术的集合产物。由于技术密集也自然要求人才密集。
投资密集是指研究开发和生产某一种P+F传感器产品要求一定的投资强度,尤其是在工程化研究以及建立规模经济生产线时,更要求较大的投资。
产品、产业两大分散
产品结构和产业结构的两大分散是指P+F传感器产品门类品种繁多(共*类、42小类近6000个品种),其应用渗透到各个产业部门,它的发展既有各产业发展的推动力,又强烈地依赖于各产业的支撑作用。只有按照市场需求,不断调整产业结构和产品结构,才能实现P+F传感器产业的全面、协调、持续发展。
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