自校零和自校准技术
传感器复习题
变介质型电容传感器的特点是利用不同介质的介电常数各不相同,通过改变介质的介 电常数实现对被测量的检测,并通过电容式传感器的电容量的变化反映出来。适合于介质的 介电常数发生改变的场合。
7、电容式传感器有哪些优点和缺点? 优点:(1)温度稳定性好(2)结构简单(3)动态响应好(4)可以实现非接触测量,
n 的数值由所要求的精度来定。若 n=3,则式中:a0, a1, a2, a3 为待定常数。
3)求解待定常数 a0 , a1 , a2 ,a3
二、将所求得的常系数 a0~a3 存入内存
将已知的反非线性特性拟合方程式写成下列形式:
y=a0+a1x+a2x2+a3x3
16、设计一个低通滤波器, 使它的频域响应特性与下列模拟滤波器相同:即要求所设计的 数字滤波器(GD(z))在ωD=a=10 rad/s 处的幅值为-3 dB。设已知采样周期 T=0.2 s
21、以压阻式压力传感器为例,其输出不仅受到工作环境温度 T 的影响,而且还受到电源 供电电流的影响,为了消除这两个参量的影响,需要对 T 和 I 分别进行监测。 1)试建立三传感器数据融合智能传感器械系统框图; 2)给出在进行三维标定试验时的三元回归方程。
式中,P 为规定的被测参量压力;为压阻式压力传感器输入压力为 P 时的输出电压值;为检 测工作环境温度用温度传感器的输出;为检测供电电流用传感器的输出;为可忽略的高阶(大 于二阶)无穷小量。
22、试述曲面拟合法基本原理。用二元回归分析的方法,以压阻式压力为例说明数据融合 的方法。 曲面拟合法,就是根据实际试验测试数据,求取函数 f(x,y)与变量 x 及 y 之间的解析式,使 其通过或近似通过所有的实验测试点。也就是说,使所有实验数据点能近似地分布在函数
PEC8000用户使用手册
4.1 外观、尺寸.................................................................................................14 4.1.1 外观 ....................................................................................................................14
1 概述....................................................................................................................6
2 工作原理 ............................................................................................................8
3 技术参数 ..........................................................................................................10
3.1 输入参数.....................................................................................................10 3.2 输出参数.....................................................................................................11 3.3 通信参数.....................................................................................................12 3.4 电源参数及使用环境.................................................................................12
水质检测仪器自校准规程
水质检测仪器自校准规程规程编号:SYZ1硅酸根分析仪自校准1 校准周期及项目硅酸根分析仪的校准项目、误差要求及校准周期应符合表1的规定。
表1 校准项目、误差范围及校准周期2 二氧化硅工作溶液的配制2.1 50mg/L二氧化硅工作溶液的配制:用移液管准确取50 ml SiO2含量为100mg/L的储备液,倒入100ml容量瓶中,用Ⅰ级试剂水稀释定容至100ml。
2.3 1mg/L二氧化硅工作溶液的配制:用移液管准确取20ml SiO2含量为50mg/L的工作液,倒入1000ml容量瓶中,用Ⅰ级试剂水稀释定容至1000ml。
3 仪器的调整3.1 将SiO2分析仪的选择开关分别置于“无跟踪”和“清除下标”的位置。
3.2 样品杯中通入无硅水,接通电源将仪器预热60min。
3.3 仪器的调整3.3.1 标样的配制:用“倒加药”法对Ⅰ级试剂水进行显色:取Ⅰ级试剂水250ml注入塑料杯中,即先加入5ml 1-2-4酸还原剂,摇匀,再加入7.5ml酒石酸溶液,摇匀,最后加入7.5ml酸性钼酸铵溶液,摇匀备用。
用“正加药”法对200μg/L SiO2标样进行显色,取50 ml SiO2含量为1mg/L工作溶液,注入250 ml容量瓶中,用Ⅰ级试剂水稀释定容至刻度;先加入7.5ml酸性钼酸铵溶液,摇匀后放置5min;再加入7.5ml酒石酸溶液,摇匀后放置1min;加入5ml 1-2-4酸还原剂,摇匀后放置8min。
溶液显色后备用。
3.3.2 调零:样品杯中通入3次无硅水,用“倒加药”法进行显色的Ⅰ级试剂水进样3次,再按“清零”键,使仪器指示为零。
3.3.2 斜率调整:样品杯中通入3次无硅水,再用“正加药”法进行显色的200μg/L SiO2标样进样3次,按住“上挡”键,按“斜率调整”键,仪器指示有闪动后,按“+/-”键,指示值上升;或按“上挡”键,再按“+/-”键,指示值则下降,将指示值调整到200μg/L SiO2,最后在按“斜率调整”键,退出调整状态,仪器指示值停止闪动。
试验仪器自校方法
试验仪器自校方法一、编制目的:为规范试验检测仪器设备自检自校方法,保证试验仪器设备在自检或自校后满足使用要求,从而保证试验检测数据准确可靠,按照国家对试验室计量认证的要求,参照国家计量检定规程,编制本方法。
二、适用范围:本方法适用于除必须外委计量检定以外的试验仪器设备,由试验室自行检验和校验。
三、自校方法1、混凝土试模校验方法2、砂浆试模校验方法3、水泥胶砂试模校验方法4、罐砂筒校验方法5、混凝土坍落度筒校验方法6、石子压碎值仪校验方法7、砂子压碎值仪校验方法8、石子针状规准仪校验方法9、石子片状规准仪校验方法10、雷氏夹校验方法11、手动钢筋标距仪检验方法12、混凝土取芯钻机检验方法13、标准击实仪检验方法14、混凝土标养室检验方法15、动力触探仪校验方法四、自校记录1、混凝土试模校验记录2、砂浆试模校验记录3、水泥胶砂试模校验记录4、罐砂筒校验记录5、混凝土坍落度筒校验记录6、石子压碎值仪校验记录7、砂子压碎值仪校验记录8、石子针状规准仪校验记录9、石子片状规准仪校验记录10、雷氏夹校验方法11、手动钢筋标距仪检验记录12、混凝土取芯钻机检验记录13、标准击实仪检验方法14、混凝土标养室检验记录15、动力触探仪校验记录1、混凝土试模校验方法一、总则:本方法适用于新购和使用中的混凝土试模的校验二、技术要求:1、外观:是否有铭牌、合格证、产品说明书2、立方体/棱住体试模尺寸:1)、内边长误差不大于1/150;2)、角度误差小于1°;3)、内表面不平整度不大于试模内边长的0.05%3、圆模尺寸:1)、内径误差不大于1/150;2)、高度误差不大于静高的1/150;3)垂直度误差不大于1°4、组装效果:振30S不漏浆三、检验用标准器具:游标卡尺、直角尺、塞尺、万能角度尺四、检验方法:1、尺寸通过游标卡尺测量。
2、刀口直尺、塞尺测定内表面平整度。
3、万能角度尺测定相邻面垂直角度。
2、砂浆试模校验方法一、总则:本方法适用于新购和使用中的砂浆试模的校验二、技术要求:1、外观:是否有铭牌、合格证、产品说明书2、试模尺寸:1)、内边长70±0.2mm;2)、承压面与相邻面的不垂直度不超过0.5°;3)、内表面不平整度不大于试模内边长的0.05%3、组装效果:振30S不漏浆三、检验用标准器具:游标卡尺、刀口直尺、塞尺、角度尺四、检验方法:1、内部尺寸通过游标卡尺测量,在每个方向上选两点,取平均值,准确至0.1毫米。
实验室计量器具校准操作规程
实验室计量器器具校准操作规程1、目的计量器具的真实容量并不与其出厂的标称容量相符,因此,在分析工作开始之前,尤其是对准确度要求较高的分析工作,必须对所用量器进行容量校准或检定。
2、适用范围根据中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法,我们公司实验用的计量器具属于非强制检定的计量器具。
根据本公司实验室现有条件,能够自行校准的,优先选择自校;条件不具备不能自校的,可委托有能力和资质的机构外校。
本规程适用于实验室在下列情况中使用的分度吸量管(刻度吸管)、容量瓶、量筒、比色管、移液器等量器的自校准:2.1为满足实验分析中需要准确定量的量器进行定期自校准。
2.2在实验过程中,对量器的标称值有怀疑时要对所用量器进行校准。
2.3量器的外观、密闭性等出现问题,导致量器无法正常使用或容易引起误操作时,应降级或销毁处理。
外观、密闭性等非容量检定项目的检定方法和标准见相关标准。
3、参考标准JJG196-2006常用玻璃量器检定规程GB/T12810-1991实验室玻璃仪器玻璃量器的容量校准和使用方法JJG10-2005专用玻璃量器检定规程JJG646-2006移液器检定规程4、职责要求4.1分析人员对分析中需要准确定量的量器进行自校准,并对校准结果进行判定4.2校准合格的应对量器进行统一编号。
编号方法:校准拼音首字母“JZ”后加日期“年.月.日”加顺序编号,例如2013年2月3日共校准了两个刻度吸管,则第二个刻度吸管的编号为:JZ-2012.02.03-02。
5、校准环境、设备、校准项目和校准点的选择5.1环境条件:室温(20±5)℃,温度波动应≤1℃/h;水温与室温之差应≤2℃;校准介质:蒸馏水或去离子水5.2校准所需设备5.3校准项目本规程仅对容量示值的校准予以说明,其他的项目请参考JJG196-2006。
5.4校准点的选择5.4.1刻度吸管(0.5ml以上)总容量的1/10,若无总容量的1/10分度线,则校2/10点(自流液口起);半容量(半容量~流液口);总容量。
自动调零放大电路的原理及应用
自动调零放大电路的原理及应用摘要:自动调零放大器在现代科学技术中有越来越广泛的应用。
通过对自动调零放大电路的原理及应用的介绍,使对自动调零放大电路有初步的了解。
关键字:自动调零放大电路;原理;应用The principle and application of automaticzeroing amplifier circuitAbstract: Automatic zeroing amplifier is widely used in modern science and technology. By introducing the principle and application of automatic zeroing amplifier circuit, which makes we have a preliminary understanding.Key words: automatic zeroing amplifier circuit; The principle; application1.引言自动调零放大电路又称动态校零放大电路,能够消除运算放大器输入失调电压的电路,使运算放大器实现自动调零。
许多精密测量仪表,存在因放大器的不稳定而引起的误差,它的输出电压决定于输入网络及反馈网络元器件的精度及稳定度。
如果再加上自动调零,则还能解决元器件及放大器漂移引起的误差。
这种自动调零电路大多采用定时自动校零的办法,随时校准测量电路的失衡及由于元器件及电源不稳定而引起的零点漂移现象。
在许多测试仪器仪表应用中,由于其所用传感器可能会受到环境温度、湿度,地理位置的影响,因此很多需要在现场测试前进行调零操作。
人工对仪器调零误差大而且耗费人力,自动调零放大电路很好的解决了这个难题。
2.自动调零放大电路的原理放大现象存在于各种场合。
例如,利用放大镜放大微小物体,利用杠杆原理用小力移动重物,利用变压器将低电压变换为高电压。
智能传感器知识大全
传统传感器的硬件补偿
准确度、稳定性和可靠性是传感器要素;
智能传感器的功能是通过模拟人的感官和大脑的协调动作,结合长期以来测试技术的研究和实际经验而提出来的。
是一个相对独立的智能单元,它的出现对原来硬件性能苛刻要求
“智能传感器的优势,”GE Fanuc自动化公司控制器产品经理Bill Black说,“是能
电子自动化产业的迅速发展与进步促使传感器技术、特别是集成智能传感器技术日趋活跃发展,近年来随着半导体技术的迅猛发展,国外一些著名的公司和高等院校正在大力开展有关集成智能传感器的研制,国内一些著名的高校和研究所以及公司也积极跟进,集成智能传感器技术取得了令人瞩目的发展。
国产智能传感器逐渐在智能传感器领域迈开步伐,西安中星测控生产的PT600系列传感器,采用国际上一流传感器芯体、变送器专用集成电路和配件,运用军工产品的生产线和工艺,精度高,稳定性好,成本低,采用高性能微控制器(MCU),同时具备数字和模拟两种输出方式,同时针对用户的特定需求(如组网式测量,自定义通讯协议),均可在原产品基础上进行二次开发,周期极短,为用户节省时间,提高效率。
已广泛应用于航空、航天、石油、化工、矿山、机械、大坝、地质、水文等行业中测量各种气体和流体的压力、压差、流量和流体的高度和重量。
光散射法扬尘在线监测仪自动校零模式及其影响
引用格式:吴丹, 赵红达, 张国城, 等. 光散射法扬尘在线监测仪自动校零模式及其影响[J]. 中国测试,2023, 49(9): 133-138. WU Dan, ZHAO Hongda, ZHANG Guocheng, et al. Study on automatic zero correction mode and its influence on light scattering online dust monitor[J]. China Measurement & Test, 2023, 49(9): 133-138. DOI: 10.11857/j.issn.1674-5124.2021100078光散射法扬尘在线监测仪自动校零模式及其影响吴 丹, 赵红达, 张国城, 刘佳琪, 沈上圯, 田 莹(国家生态环境监测治理产品质量监督检验中心(北京) 北京市计量检测科学研究院,北京 100029)摘 要: 自动校零功能是要求光散射法扬尘在线监测仪在长期使用过程中数据漂移后进行自我修正,以减少缺乏自净功能带来的测量误差。
该文搭建扬尘监测仪校准装置,探究市场上常见3类自动校零结构(无切换阀、前置切换阀、后置切换阀)高浓度淹没实验前后对零点测量效率、仪器采样流量、测量误差的影响。
研究发现3种结构仅能实现“零点测量”,未实现零点校准,而零点测量效率为无切换阀>后置切换阀>前置切换阀。
此外,前置切换阀积灰容易造成传感器二次污染,后置切换阀易造成传感器污染,均会影响传感器测量误差。
因此,光散射扬尘在线监测仪需与传感器校零算法或定期清洗等方式相结合来最终实现目的,现有标准、规范需进一步细化对自动校零功能的检测方法和性能指标的设定,从而提高扬尘在线监测仪测量准确性和稳定性。
关键词: 光散射法; 扬尘在线监测仪; 自动校零; 零点测量效率中图分类号: TB9文献标志码: A文章编号: 1674–5124(2023)09–0133–06Study on automatic zero correction mode and its influence onlight scattering online dust monitorWU Dan, ZHAO Hongda, ZHANG Guocheng, LIU Jiaqi, SHEN Shangyi, TIAN Ying (National Quality Supervision and Inspection Center for Eco-environmental Products,Beijing Institute of Metrology, Beijing 100029, China)Abstract : Automatic zero calibration function were required to light scattering online dust monitors to self-corrected after data drift in the process of long-term use, so as to reduce the measurement error caused by lack of self-cleaning function. A dust monitor calibration device was set up to study the effects of automatic zero calibration structures including no switching valve, front switching valve and rear switching valve and the high-concentration inundate experiment on zero-point measurement efficiency, instrument sampling flow rate and measurement error of the online dust monitors. It is found that the three structures can only realize zero point measurement, but failed in zero point calibration. The zero point measurement efficiency is: no switching valve >rear switch valve > front switch valve. In addition, the dust accumulation of the front switching valve is easy to收稿日期: 2021-10-14;收到修改稿日期: 2021-12-29基金项目: 国家质量基础的共性技术研究与应用国家重点研发计划( 2017YFF0205504);中国计量测试学会第五届中国科协青年人才托举项目(YESS20200257);北京市计量检测科学研究院自主课题项目(KJ2021-15);国家市场监督管理总局技术保障专项项目(2020YJ004)作者简介: 吴 丹(1991-),女,四川夹江县人,高级工程师,博士,主要从事颗粒物检测相关研究。
自校零和自校准技术(修改后)
燕山大学 新型传感器课题报告题 目 ____________________________________________________________________ 智能传感器的自校正、自校零 与自校准技术目录摘要 (II)第一章引言 0第二章非线性自校正技术 (1)2.1 传感器非线性校正的原因 (1)第四章自校准技术 (10)4.1自校准定义 (10)4.2校准的含义及自校准的实现校准的含义 (10)4.3自校准技术的原理 (10)4.4自校准技术的应用 (11)4.4.1 自校准技术在 VXI总线D/A模块中的应用 (11)4.4.2 在航天航空领域的应用 (12)4.4.3 传感器实时自校准 (12)参考文献 (13)摘要本文介绍了传感器的几种非线性校正技术方法以及自校准与自校零技术的原理;论述了实时在线校准技术的实现方法,从校准的定义出发,引申出了仪器仪表自校准的概念,并对自校准实现的基本原理和过程进行了分析。
第一章引言伴随着在互联网网全球化的推动下的科技进步,对传感器进行智能化设计越来越成为所需,智能化方法也得到了相应的发展。
根据传感器技术的发展,将传感器智能化按其功能分为以下几个阶段:1)初级智能化。
仅具有改善非线性误差,消除噪声影响,提高精度的功能。
第二章非线性自校正技术测量系统的线性度(非线性误差)是影响系统精度的重要指标之一。
智能传感器系统具有非线性自动校正功能,可以消除整个传感器系统的非线性系统误差,提高测量精度。
与经典传感器技术不同的是,智能化非线性自动校正技术是通过软件来实现的。
它不在乎测量系统中任一测量环节具有多么严重的非线性特性,也不需要再存在一定的非线性,这是数据采集系统产生非线性特性的主要原因,其次是变换电路的非线性。
2.2 非线性的线性化校正非线性校正方法分别从硬件和软件两方面给出了校正的方法,并对硬件、软件校正的优缺点做出了总结,即非线性的线性化校正采用何种方法,要根据实际应用的要求来确定。
环境检测仪器设备自校准规程
文件编号:GXHT/ZY-03-2023版本/修改:C/0受控状态:目受控□非受控发放编号:环境检测仪器设备自校准规程编写:XXX审a:XXX批准:XXXXXX华泰检溺有限公司实验室目录仪器设备自校验规程 (3)自动监测仪校验规程 (4)XH2000A型SO2自动监测仪校验规程 (6)XH2000B型NOxXH2000D型PM1O自动监测仪校验规程 (8)XH2000J型动态气体校准仪校验规程 (9)WTW-PH校验规程 (10)WTW-D0校验规程 (11)岛津TOC—4100校验规程 (12)WTW-TresConNH4-N校验规程 (14)仪器设备自校验期程1目的对于无法溯源至国家基准的仪器设备,为了保证监测结果的有效性和准确性,监测活动量值必须追溯至国家基准或国际基准、有证标准物质、约定的方法或协定标准。
使实验室人员在使用仪器设备时可以保证检测工作的有效性和一致性,不会对检测结果造成影响。
2范围适用于所有无法溯源至国家基准的在用环境监测分析仪器设备。
3职责3.1由仪器使用人员按国家计量检定系统的要求及仪器说明书、相应的溯源方法,编写出简要的仪器设备文件化的自校规程或比对方法。
3.2总经理(技术负责人)负责量值溯源的资源配置,批准自校规程、比对方法及记录确认。
3.3质量负责人审定确认校准总体计划并组织实施。
3.4质量管理室负责组织制定仪器设备校准的总体计划。
3.5相关科室按批准的自校规程组织实施仪器设备校准工作。
4仪器设备自校规程名录5支持性文件各种设备自校准规程XH2000A型Sθ2自动收厦仪校验现程XH2000A型SO2分析仪原理是基于SO?分子接受了紫外线能量成为激发态的SOz分子,在返回低能态时产生特征荧光,所发出的荧光的强度与SO?分子的浓度呈线性关系,利用检测光强来进行SO?的检测,其化学反应式如下:SO2+hv1-------- >SO2* -------- >SO2+hv22技术要求2.1重复性要求:相对标准偏差V2.5%(80%满量程)。
传感器与检测技术 第十章 智能传感技术(最新)
图10-13 零位温漂特性
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第10章 智能传感技术
(2)灵敏度温度漂移的补偿
对于压阻式压力传感器,当输入压力保持不变的情况下,
其输出值U(T)将随温度的升高而下降,如图10-14所示。图中 温度T>T1,其输出U(T)<U(T1)。如果T1是传感器校准标定时 的时工的作输温入度(P),—而输实出际(U工)特作性温进度行却刻是度T>转T换1,求若取仍被按测工输作入温量度压T 力的数值是P′,而真正的被测输入量是P,将会产生很大的 测量误差,其原因就是输入量P为常量时,传感器的工作温 度B点T升降高至,A点T>,T1输传出感电器压的减输少出量由ΔUU(T为1)降至U(T),即工作点由
11
第10章 智能传感技术
1.自补偿 温度是传感器系统最主要的干扰量。在典型的传感 器系统中主要采用结构对称来消除其影响;在智能传感 器的初级形式中主要采用以硬件电路实现的“拼凑”补 偿技术,但补偿效果不能满足实际测量的要求。在传感 器与微处理器/微计算机相结合的智能传感器系统中, 可采用监测补偿法,它是通过对干扰量的监测由软件来 实现补偿的。如压阻式传感器的零点及灵敏度温漂的补 偿。
图10-5 传统仪器仪表中的硬件非线性校正原理
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第10章 智能传感技术
图10-6 智能仪器的非线性校正技术
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第10章 智能传感技术
(二)自校零与自校准技术
ห้องสมุดไป่ตู้
假设一传感器系统经标定实验得到的静态输出(Y)与 输入(X)特性如下:
式中
Y=a0+a1X
(10-11)
a0—零位值,即当输入X=0时之输出值;
ΔU=U(T1)-U(T)
故
U(T1)=U(T)+ΔU
第7章 智能化技术 智能仪器教学课件
1、 RAM自检
2、ROM自检
3、特殊功能寄存器自检 4、总线及I/O接口电路自检
5、A/D、D /A自检
A/D转换器及标定电路的自检 D/A转换器的自检
6、显示部件自检
四、自检软件
第2节 克服随机误差的数字滤波法
常用数字滤波算法有:程序判断、 中立值滤波、算术平均滤波、递推平 均滤波、加权递推平均滤波、一阶惯 性滤波和复合滤波等。
按莱特准则,当测量数n→∞,且误差服从正态分布时, 在各次测量值中,若某次测量值X(i)所对应的剩余误差Vi 大于3σ,则Vi为粗大误差,X(i)为奇异值,应剔除。
⑤剔除坏值后,重复①~④步,求出数学期望值:
1 n
Y X (i) n i1
思考与练习
P196:1,3,4,6
2)人工自动校正
第4节 消除粗大误差的软件算法
一、粗大误差的性质 二、数字滤波法消除粗大误差 1、莱特准则数字滤波法
1,…,Xn为n次采样值,
①求测量数据的算术平均值
Y
1
'
n'
X (i)
i 1
n ②求采样数据的剩余误差
Vi X(i)Y
③计算标准偏差
V
1
n
2
n1 i1 i
④判断并剔除奇异项。
时放大器输出电压UO3: UO3G
b.再将S2接通,S3断开,即给定的基准电压UR接至放大器
的输入端。此时输出电压UO2:U O 2(UR)G
c.最后将S1接通,S2断开,此时输出电压UO1:
U O 1(UX)G
则待测的未知量Ux:
U U O1
O3
U U X
R
U U O2
O3
先进机床的检测精度和校准技术
激光对刀仪为验证刀具的尺寸提供了一个快速的自动化方法,特别在模具制造中,对检验长期加工后的刀具磨损,起着关键的作用。激光对刀仪是高速、高精度调刀和检测刀具断裂的有效方法,具有良好的成本效益,在工作状态下,当刀具通过激光束分度或以正常的速度旋转时,它能迅速地测量其长度和直径。 随主轴速度工作的激光检测可鉴别因主轴、刀具和刀座夹持不协调和径向振动而引起的误差,这一功能是采用静态对刀系统是无法实现的。有些NC数控对刀仪可以在最高横向行程时检测断。
今天标准机床所能达到的精度和重复精度已经接近过去只有CMM坐标测量机才能达到的水平。这一功能可以使机床本身在关键的加工工艺阶段,用探针对工件进行自动检测。一旦机床安装了测量仪器,测量探针就变成了操作员的CNC测量计。检测程序可作为加工工艺中的一部分进行编程,并在各个点上自动运行,检测尺寸和位置以及提供必要的补偿。 这样可免除操作人员使用千分表和塞规进行测量,并消除人为因素造成控制系统中卡具、零件和刀具偏置所引起的误差。机上检测已成为工艺的一个部分,这是一个经过改进的强大的工艺工具,可在最短的生产时间内,第一次就制造出合格的零件。
现代的机床都具备测试和校准技术,而且也能够提供这种技术,这样车间能够保证机床的精度并且正常运行。越来越多的工厂和大型车间拥有自己的激光干涉仪和电子设备,而小的工厂则可以通过各种渠道,利用商业化方式,以具有竞争性的价格通过租赁的方式获得设备以及检测服务。 实际上,现在可以为任何车间提供伸缩式球杆检测器,用于机床的快速检测,只要15min就可完成检测任务,以维护机床的加工精度。采用球杆检测可以精确地评价机床的几何精度、正圆度和粘/滑误差、侍服增益误配、振动、齿隙、重复精度和标尺的误配。一些球杆软件可以根据ISO230-4和ASMEB5.54和B5.57标准提供特定误差的诊断,然后提供一份普通的英语清单,按照对机床精度的整体影响顺序,列出各种误差的来源。这可以使机床维修人员直接针对有问题的地方进行处理。
自校零和自校准技术
新型传感器论文题目:自校零和自校准技术摘要本文从原理上分析论证了自校准与自校零技术;重点论述了实时在线校准技术的实现方法,从校准的定义出发,引申出了仪器仪表自校准的概念,并对自校准实现的基本原理和过程进行了分析,提出了自校准设计过程中几个关键点,以及这些关键点对自校准的影响。
关键词:传感器;电信号;自校零技术;自校准技术第一章引言在传感器的测量过程中,由于仪器内部器件的零点偏移及其温漂,即使零输入时也有输出读数,产生测量误差。
进行自校准的目的,其一,不必将测试仪器仪表脱离原有的环境专门送至校准机构进行校准,在误差精度满足的前提下,提高便利性,同时保证环境的一致性;其二,某些电测仪器设备集成在大型设备中,不容易拆卸,若能够自校准,将更加方便;其三,单片机等控制器及校准电路为自校准的实现成为了可能,可实现自动化,不用进行人工校准。
本文主要针对传感器的自校零技术和自校准技术进行论述。
通过对这方面的了解与学习,希望可以在现有的技术水平上进行改进,使其有更好的性能,能更准确地工作,更好地为我们所用。
第二章自校零技术在传感器的测量过程中,由于仪器内部器件的零点偏移及其温漂,即使零输入时也有输出读数,产生测量误差。
2.1自校零的原因因为仪器存在误差且误差很可能随环境而变化,所以就需要设计一种自校正装置,使得传感器的参数发生漂移时能够实现自我的补偿与校准,从而使得测量结果更加精确。
以线性系统为例,假设一传感器系统经标定实验得到的静态输出(y)—输入(x)特性如下:y=a 0+a 1x式中:a 0——零位值,即当输入x=0 时之输出值;a 1——灵敏度,又称传感器系统的转换增益。
对于一个理想的传感器系统,a 0与a 1应为保持恒定不变的常量。
但是实际上,由于各种内在和外来因素的影响,a 0 , a 1都不可能保持恒定不变。
譬如,决定放大器增益的外接电阻的阻值就会因温度变化而变化,因此就会引起放大器增益改变,从而使得传感器系统总增益改变,也就是系统总的灵敏度发生变化。
自校零与自校准技术
• 通讯接口
– IEEE-488(GPIB)、RS-232 – LAN、USB
• 控制器:电脑 • 校准软件
– 专用计量校准管理软件,如Fluke的MET/CAL – 测量控制软件,如NI的LabView – 用户用各种编程语言,如VB、VC++等,自行开发设计校准程序应用
a)零采样期
开关 S1 断开,S2、S3 接通,放大器电路成为输入接地的跟 随器。这时由失调电压产生的输出电压为: V0= Ad(Vos-Vo)
Ad Vo= Vos 1 +Ad
失调电压在运放输出端引起的误差电压存储于 Co 中。
自校零与自校准
b)工作期 这时开关 S1 接通,S2、S3 断开,放大器接通输入信号 Vi , 处于正常的放大工作状态,但是还需考虑 Co 上电压的作用,这 时输出电压为
自校零与自校准
软件自校零方法
借助程序来校正电压测量中的零点偏移。 目前大多数DVM都内嵌微处理器,因此 能方便地采用软件校零技术。 软件校零的思想是将被测量中的零点偏 移在程序的运行过程中扣除掉,以得到正 确的测量结果。
自校零与自校准
校准的定义
在规定的条件下, 为确定测量仪器或测量系统所指示的量 值, 或实物量具、标准物质所代表的量值, 与对应的由测量标准 所复现的量值之间关系的一组操作。
自校零与自校准
自校零与自校准
手动校准存在的问题
• 工作量大、繁琐 • 容易发生误操作 – 数据记录错误 – 仪器误操作引起人身安全、仪器损坏 • 对操作人员的技术能力要求高 – 仪器的使用方法 – 编制校准步骤,计算合格上下限 – 计算测量不确定度 • 无法自动记录、生成报告 – 证书是校准后人为编制的、可信度低 – 资产管理、证书管理和查询、文档管理不便 • 不利于实现全面的质量管理
检测与信息处理
二、智能检测技术发展的历史背景 微电子技术和微型计算机技术的发展为检测过程自动化、 测量结果智能化处理和检测仪器功能仿人化等提供了技术 平台。 人工智能技术、信息处理技术的快速发展,为检测系统智 能化提供了强有力的工具和条件。
专家系统、神经网络、模糊理论等; FFT 、自适应滤波、小波分析技术等。
5、智能检测系统智能化功能实现方法
① 检测系统非线性自校正技术
基本原理:通过求取系统反非线性特性曲线进行校正
x
传感器与 前置放大及 信号调理电路 u
u
A/D
微处理器系统 非线性校正软件 y y
y=x
x 非线性校正原理
u
x
② 检测系统自校零和自校准技术
设系统输入输出静态特性为:
y a0 a1 x a0 系统零位值 a1 系统灵敏度(增益)
4、智能检测系统硬件结构组成与接口总线技术
① 系统硬件结构 单片计算机系统 嵌入式微机系统 PC机系统 ② 接口与总线技术 串行接口总线 RS-232、485 HP-IL I²C(Inner Integrate Circuit Bus,Philip二线通讯) CAN(控制局域网现场总线Control Area Network) 并行接口总线 IEC-625(美国 IEEE-488, 国内 GPIB General Purpose Interface Bus ZBY207.1-84) CAMAC 等 ③ 系统抗干扰设计
实际应用中,由于环境影响或系统参数的变化使:
' ' y (a0 a0 ) (a1 a1 ) x a0 a1 x
校零和校准的目的是使系统在实际测量前跟踪零点和灵敏度 变化,减小检测误差。
智能检测与信号处理技术的发展与应用概要【范本模板】
智能检测与信号处理技术的发展与应用摘要:实现检测系统的智能化,是获得高稳定性、高可靠性、高精度以及提高分辨率和适应性的必然趋势。
本文介绍了智能检测系统的形成、特点和一般结构,阐述了智能传感器技术的发展趋势.同时,讨论了信号处理的目的和方法。
最后,以加速度传感器在车辆载荷检测中的应用为例,介绍了智能检测与信号处理在工程中的具体应用。
关键词:智能检测;信号处理;加速度传感器The Development and Application of Intelligent Measuringand Signal Processing TechnologyAbstract: the realization of Intellectualized detection is not only the way to gain higher stability reliability, and precision, but all so the trend to improve resolution and adaptability 。
In this paper ,the shaping, the Characteristics and general structure of Intelligent detection system are introduced。
The development of intelligent sensor are expounded. At the same time, the aim and method of Information processing are discussion。
At last, application of acceleration sensor in vehicles load measurement based on capacitances is took as the example to describe the application of intelligent detection system in the engineering.Key words: Intelligent detection; signal diagnose; acceleration sensor0 引言随着计算机和信息技术的发展,传感器技术的进步,检测技术水平得到了不断提高.传感器技术作为一种与现代科学密切相关的新兴学科正得到迅速的发展,并且在许多领域被越来越广泛的利用. 它融合了人工智能原理及技术,人工神经网络技术、专家系统、模糊控制理论等等,使检测系统不但能自校正、自补偿,自诊断,还具有了特征提取、自动识别、冲突消解和决断等能力[1]。
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新型传感器论文题目:自校零和自校准技术摘要本文从原理上分析论证了自校准与自校零技术;重点论述了实时在线校准技术的实现方法,从校准的定义出发,引申出了仪器仪表自校准的概念,并对自校准实现的基本原理和过程进行了分析,提出了自校准设计过程中几个关键点,以及这些关键点对自校准的影响。
关键词:传感器;电信号;自校零技术;自校准技术第一章引言在传感器的测量过程中,由于仪器内部器件的零点偏移及其温漂,即使零输入时也有输出读数,产生测量误差。
进行自校准的目的,其一,不必将测试仪器仪表脱离原有的环境专门送至校准机构进行校准,在误差精度满足的前提下,提高便利性,同时保证环境的一致性;其二,某些电测仪器设备集成在大型设备中,不容易拆卸,若能够自校准,将更加方便;其三,单片机等控制器及校准电路为自校准的实现成为了可能,可实现自动化,不用进行人工校准。
本文主要针对传感器的自校零技术和自校准技术进行论述。
通过对这方面的了解与学习,希望可以在现有的技术水平上进行改进,使其有更好的性能,能更准确地工作,更好地为我们所用。
第二章自校零技术在传感器的测量过程中,由于仪器内部器件的零点偏移及其温漂,即使零输入时也有输出读数,产生测量误差。
2.1自校零的原因因为仪器存在误差且误差很可能随环境而变化,所以就需要设计一种自校正装置,使得传感器的参数发生漂移时能够实现自我的补偿与校准,从而使得测量结果更加精确。
以线性系统为例,假设一传感器系统经标定实验得到的静态输出(y)—输入(x)特性如下:y=a 0+a 1x式中:a 0——零位值,即当输入x=0 时之输出值;a 1——灵敏度,又称传感器系统的转换增益。
对于一个理想的传感器系统,a 0与a 1应为保持恒定不变的常量。
但是实际上,由于各种内在和外来因素的影响,a 0 , a 1都不可能保持恒定不变。
譬如,决定放大器增益的外接电阻的阻值就会因温度变化而变化,因此就会引起放大器增益改变,从而使得传感器系统总增益改变,也就是系统总的灵敏度发生变化。
设a 1=S+Δa 1, 其中S 为增益的恒定部分,Δa 1为变化量;又设a 0=P+Δa 0,P 为零位值的恒定部分,Δa 0为变化量,则xa S a P y )()(10∆++∆+= 式中:Δa 0——零位漂移; Δa 1——灵敏度漂移。
2.2传感器的实时在线自校准2.2.1实时测量零点实时测量零点有两种方法,方法一:不含传感器自校,如图2.1所示;方法二:含传感器自校,如图2.2所示。
2.1方法一(不含传感器自校)2.2 方法二(含传感器自校)从上面两幅图中可以看到传感器每次工作的时候都会测零,这种方法称为实时实时测量零点。
2.2.2线性系统图(2.2)所示的自校准功能实现的原理框图,能够实时自校包含传感器在内的整个传感器系统。
标准发生器产生的标准值x R 、零点标准值x 0与传感器输入的被测目标参数x 的属性相同。
如,输入压力传感器的被测目标参量是压力P=x ,则由标准压力发生器产生的标准压力P R = x R ,若传感器测量的是相对大气压P B 的压差(又称表压),那么零点标准值就是通大气x 0=P B ,多路转换器则是非电型的可传输流体介质的气动多路开关——扫描阈。
同样,微处理器在每一特定的周期内发出指令,控制多路转换器执行校零、标定、测量三步测量法,可得全传感器系统的增益/灵敏度1a 为:RR x y y a S a 01-=∆+=R y ——标准值x R 为输入量时的输出值;0y ——零点标准值x 0为输入量时的输出值。
整个传感器系统的精度由标准发生器产生的标准值的精度来决定。
只要求被校系统的各环节,如传感器、放大器、A/D 转换器等,在三步测量所需时间内保持短暂稳定。
在三步测量所需时间间隔之前和之后产生的零点、灵敏度时间漂移、温度漂移……都不会引入测量误差。
这种实时在线自校准功能,可以采用低精度的传感器、放大器、A/D 转换器等环节,达到高精度测量结果的目的。
因此具有自校准功能的智能传感器系统实现了高精度。
2.2.3非线性系统对于输入—输出特性呈非线性的系统,只采用两个标准值的三步测量法来进行自校准则是不够完善的。
实时在线自校准功能的实施过程是:(1)对传感器系统进行现场、在线、测量前的实时三点标定,即依次输入三个标准值:1x R ,2x R ,3x R ,测得相应输出值:1y R ,2y R ,3y R 。
(2)列出反非线性特性拟合方程式x(y)= 0C +1C y+2C 2y(3)由标定值求反非线性特性曲线拟合方程的系数0C ,1C ,2C 。
按照最小二乘法原则,即方差最小,即最小==-++∑=3121022210),,(])[(i Ri Ri Ri C C C F x y C y C C已知0C ,1C ,2C 数值后,反非线性特性拟合方程式即被确定,这时智能传感器系统可由转换开关转向测量状态。
因此,只要传感器系统在实时标定与测量期间保持输出—输入特性不变,传感器系统的测量精度就决定于实时标定的精度,其它任何时间特性的漂移带来的不稳定性都不会引入误差。
2.2.4自动校零的双积分式模擞转换及其逻辑设计提高基本型双积分模/数转换精度的主要矛盾在于解决高增益直流运算放大器的零漂上,所以目前生产的双积分式数字电压表仍采用比较复杂的直流运算放大器。
在一些四位板式数字电压表中,对所用的单片集成运算放大器也往往提出较高的筛选要求。
自动校零的双积分式模/数转换方案是针对解决直流运算放大器零漂影响这一点提出来的。
图2.3 自动校零的双积分式模/数转换方案它的逻辑特点是,在基本型双积分模/数转换系统进入采样阶段之前,先安排一自校零阶段,使系统转入闭环记忆零漂电压的状态,为补偿后续的采样与回积阶段的零漂影响作好准备。
在自动校零阶段中,由逻辑控制系统保证,K2、k3和K0导通,K1、.K4和K5断开,k0导通后所形成的闭环是一负反馈系统,由于K1断开,k2通地,使系统处于零输入校零状态.在这个负反馈系统中,不仅使A1、A2和A3。
各放大器的零漂影响显著地减小,而且把补偿零漂的校零电压被记忆电容C2和积分电容C1贮存起来。
此系统的采样、回积和休止准备三个阶段的动作与基本型的双积分模/数转换系统完全相似。
在自校零阶段中补偿漂移影响的方法:假设积分器的各零漂因素归结为一个等效的输入漂移电压ε,缓冲放大器和零放大器的零漂暂不考虑,其等效电路可简化成图2.4所示。
图2.4 积分器等效电路显然,因为ε的存在,将会导致,v1’和v2’。
由于是深度的负反馈,在完成很短的过渡过程之后,记忆电容C2所贮存的电压必将起到抵消ε的作用。
如果认为A 1和A2足够的大,则从而使积分器的输出端漂移电压减小到接近于无穷小的程度,十分有效地克服了积分漂移误差。
另外,从负反馈回路的定量关系上推导,也可得出相似结论。
可见,记忆电容C2两端的电压跟踪了ε的大小,相当于在积分器的同相输入端引入了一个自动抵消零漂的校零电压。
2.2.5动态自校零在数字仪表中应用“动态自校”原理,是提高数字仪表稳定性和精度的一种新方法,自前国内外都正在大力探讨并逐渐广泛采用。
“动态自校,分“动态自校零,,和“动态自校准”两种。
其中“动态自校零”又可用“模拟自校零,,和“数字自校零”来实现。
数字自校零方法对零点漂移(简称零漂)的补偿效果更为理想,但线路复杂,所用元件多,而模拟自校零方法电路简单,用的元件少,对于普遍大量使用的四位数字电压表来说,完全可以收到预期的零漂补偿效果,因而具有经济的实用价值。
用采样—保持技术消除零漂方案,属于三次采样技术之一。
它是在双斜技术的基础上,在每个测量周期中又引入一个第三状态—“零采样”阶段,用以消除零漂,从而提高仪表的稳定性和测量精度。
采样—保持技术过程:1)零采样阶段。
首先通过电容对所有非零信号成份一零点漂移量进行采样,作为测量阶段和标准采样阶段时间内的“自我补偿”用;2)测量阶段。
此期间通过积分器对被测量作定时积分,检零器动作;3)标准采样阶段。
对信号进行定值积分;4)检零器状态维持阶段。
积分器回积置零,检零器动作,给出寄存信号,显示器显示测量值。
意义:在双积分式数字电压表基础上引入采样一保持技术,可以补偿双积分式数字仪表中的三个重要漂移源(输入放大器、积分器、检零器)所引起的误差。
1)积分放大器漂移的影响。
由于漂移是个缓慢变化量,所以在几百ms这么短的一个测量周期内可视为不变,故可以认为可以完全自我抵消,即用此法可消除缓慢变化的零漂;2)检零放大器漂移和输入放大器漂移的影响减小。
也可以这样说,降低了对模拟部份中三个单元漂移的要求。
实质:由上可见,模拟自校零方案的实质是,用闭环使在记忆电容Cg上记存零漂电压,并把它作为一个共模电压加到一个具有高抗共模干扰能力的差动放大器上,由于该差动放大器仅放大差模信一号,所以被放大的电压即是包含有漂移电压的被测电压与漂移电压之差。
优点:提高了数字电压表的稳定性和测量精度;降低了对输入放大器、积分放大器和检零放大器中所用元件指标要求,提高了元件的上机率,不但降低了成本,而且便于成批生产;调试简单、方便。
为使其体积小、成本低,本方案中用结型场效应管长尾差分对作输入级,在应用了动态自校原理后,简化了调节温度漂移的工作。
2.2.6 DBZ一3自校零数字式温度计中的自校零技术在数字测量中,最难解决的,也是最迫切需要解决的是物理量一模拟量、模拟量一数字量的转换精度问题。
影响转换精度的因素很多,但最关健的是零.氛漂移问题。
在G92一3数温计中,采用斩波稳零和自动调零技术,较好地解决零点漂移问题。
实践证明,它是一种行之有效的办法,而且线路结构简单、成本低奔、技术指标先进,具有速度快、体积小、重量轻、功耗低、使用方便等优点。
因此,它适用于刚量室内、试验设备箱体内以及其它任一温场的被测环虎之中的多点或单点上的温度位。
D92一3型数温计由T一U转换、A/D转换、时钟预率发生器、译码/驱动显示电路和电源等主要部份构成,方框图示于图2.5。
图2.5 D92—3型数温计方框图传感器RT置于被测环境中,RT衬各种不同温度呈现不同的电阻值。
这个不同的电阻位特性,反映吞T一U输出端,并把电胆随温度变化的非电量关系转换成电压随温度变化的变量关系.T-U转换器将该电压送至A/D图t整机方框图转换输入端,而A/D转换器把电压量转换成时间量,再通过译码/驱动显示电路显示读数。
T一U转换电路中的自校零:该单元主要由温度传感器RT、T一U转换主线路由c1:和调零电路CIZ等构成。
D92一子型数温计选用BA:型铂电阻作传感器。
T一U转换电路的一个关键技术问题是漂移问题。
这里的漂移主要是指零漂,而零漂主要来自温漂和时漂扩这两种漂移会导致严重的刚量误差。