自动检测基础知识

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自动检测技术概述

自动检测技术概述

成分量传感器
状态量传感器
如:各种接近开关 等
探伤传感器等
如:超声波探伤仪等
模拟传感器 (3)按输出量种类来分 数字传感器 直接传感器
(4)按传感器结构来分
差动传感器
补偿传感器
数字人体称重仪
数字压力变送器
1.3 测量误差
测量技术中的名词:等精度测量、非等精度测量、真值、实际值、标称值、 示值、测量误差。
第一章自动检测的检测定义:包含有测量、检验的意义,有对被测对象有用信号检出的含义。 目的就是反映、揭示客观世界存在的各种运动状态的规律。
检测分类:以被测量信号分类,为电量、和非电量技术二大类。
自动检测:就是在测量和检验过程中完全不需要或仅需要很少的人工干预而 自动进行并完成的。实现自动检测可以提高自动化水平和程度,减少人为干扰 因素和人为差错,可以提高生产过程或设备的可靠性及运行效率。
x x A
针对存在的误差,往往利用修正值。提高测量值的精确度。 注意:修正值可能为曲线、公式、表
2 相对误差 ①实际相对误差
A 100 % A
②示值相对误差
x 100 % x
③满度(或引用)相对误差
n
x xn
100%
nm
xm 100% a% xn
1.算术平均值
n x1 x2 .... xn xi x n i 1 n
2.标准差


i 1
n
2 i
n
系统误差的消弱和消除 粗大误差的判别与剔除
二 、传感器的分类及命名
1. 分类 参量传感器
电阻式传感器 电感式传感器 电容式传感器等 热电偶传感器
(1)按工作 原理划分

检测技术基础知识

检测技术基础知识
在实际测量工作中,一定要从测量任务的具体情况出发, 经过具体分析后, 再确定选用哪种测量方法。
第1章 检测技术基础知识
2. 按测量方式分类
1)
在测量过程中,用仪表指针的位移(即偏差)决定被测量的 测量方法,称为偏差式测量法。应用这种方法进行测量时标准 量具不装在仪表内,而是事先用标准量具对仪表刻度进行校准。 在测量时,输入被测量,按照仪表指针在标尺上的示值, 决 定被测量的数值。它以直接方式实现被测量与标准量的比较, 测量过程比较简单、迅速,但是测量结果的精度较低。这种测 量方法广泛用于工程测量中。
第1章 检测技术基础知识 3)
在应用仪表进行测量时,若被测物理量必须经过求解联立 方程组才能得到最后结果,则称这样的测量为联立测量(也称 为组合测量)。在进行联立测量时,一般需要改变测试条件, 才能获得一组联立方程所需要的数据。
联立测量的操作手续很复杂,花费时间很长,是一种特殊 的精密测量方法。它多适用于科学实验或特殊场合。
第1章 检测技术基础知识 1.2.2
1.
1)
在使用仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算, 就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测量。例如,用磁 电式电流表测量电路的支路电流,用弹簧管式压力表测量锅炉 压力等就为直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速, 缺点是测量精度通常较低。这种测量方法是工程上大量采用的 方法。
第1章 检测技术基础知识 3. 网络化检测系统
总线和虚拟仪器的应用,使得组建集中和分布式测控系统 比较方便,可满足局部或分系统的测控要求,但仍然满足不了 远程和范围较大的检测与监控的需要。近十年来,随着网络技 术的高速发展,网络化检测技术与具有网络通信功能的现代网 络检测系统应运而生。例如,基于现场总线技术的网络化检测 系统,由于其组态灵活、综合功能强、运行可靠性高,已逐步 取代相对封闭的集中和分散相结合的集散检测系统。又如,面 向Internet的网络化检测系统,利用Internet丰富的硬件和软 件资源,实现远程数据采集与控制、高档智能仪器的远程实时 调用及远程监测系统的故障诊断等功能;

仪表自动化基础知识

仪表自动化基础知识

其中第三种分类方法最普遍
二、自动控制系统分类
(一)按被控变量分类
被控变量
温度控制系统 T
压力控制系统 P
液位控制系统 L
流量控制系统 F
……
温度控制系统
它由蒸汽加热器、温 度变送器、调节器和蒸 汽流量阀组成。控制目 标是保持出口温度恒定。 当进料流量或温度等因 素的变化引起出口物料 的温度变化时,通过温 度仪表测得的变化,并 进料 将其信号送至调节器与 给定值进行比较,调节 器根据其偏差信号进行 运算后将控制命令送至 调节阀,改变蒸汽量维 持出口温度。
测量仪表的品质指标
举例
例1-1 某台测温仪表的测温范围为200~700℃,校验该表 时得到的最大绝对误差为±4℃,试确定该仪表的相对百分 误差与准确度等级。 解 该仪表的相对百分误差为
4 100% 0.8%
700 200
如果将该仪表的δ去掉“±”号与“%”号,其数值为0.8。 由于国家规定的精度等级中没有0.8级仪表,同时,该仪表的误 差超过了0.5级仪表所允许的最大误差,所以,这台测温仪表的 精度等级为1.0级。
图1-1 测量仪表的变差
测量仪表的品质指标
3.灵敏度与灵敏限
仪表的灵敏度是指仪表指针的线位移或角位移,与引 起这个位移的被测参数变化量的比值。
仪表的灵敏限是指能引起仪表指针发生动作的被测参 数的最小变化量。通常仪表灵敏限的数值应不大于仪表允 许绝对误差的一半。
测量仪表的品质指标
4.反应时间
反应时间就是用来衡量仪表能不能尽快反映出参数变 化的品质指标。反应时间长,说明仪表需要较长时间才能 给出准确的指示值,那就不宜用来测量变化频繁的参数。
给定值x按照已知规律(时间函数)变化的系统 称为程序控制系统,又称顺序控制系统。

自动检测与仪表考纲

自动检测与仪表考纲

千里之行,始于足下。

课程内容与考核目标
第一章检测技术的基本概念
第三章电阻式传感器
1、领略:电位器式传感器、电阻应变片式传感器、测温热电阻传感器、气敏电阻传感器及湿敏电阻式传感器的基本结构和特点。

2、控制:电位器式传感器、电阻应变片式传感器、测温热电阻传感器、气敏电阻传感器及湿敏电阻式传感器的测量原理。

3、熟练控制:电位器式传感器、电阻应变片式传感器、测温热电阻传感器、气敏电阻传感器及湿敏电阻式传感器的测量主意和应用。

第四章电感式传感器
1、领略:自感式传感器种类和电感式传感器在工业自动化检测中的应用。

2、控制:自感式传感器的测量原理和转换电路,差动变压器式传感器的工作原理、主要性能和测量电路。

第五章电涡流式传感器
1、领略:电涡流式传感器的工作原理、结构及特性。

2、控制:电涡流式传感器的测量转换电路。

3、熟练控制:电涡流传感器在位移测量、转速测量、厚度测量、探伤和临近开关等方面的应用。

第六章电容式传感器
1、领略:电容式传感器的工作原理、结构形式和应用特点。

2、控制:控制电容式传感器的测量与转换电路,以及电容式传感器在振动、压力、位移、流量等物理量的测量和电容式临近开关等方面的应用。

1、领略:压电效应现象,石英晶体、压电陶瓷、高分子压电材料的压电效应,压电材料的应用特点。

2、控制:压电式传感器测量转换电路及应用。

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自动检测与转换技术题库(含答案)

自动检测与转换技术题库(含答案)

自动检测与转换技术题库(含答案)-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII第一章检测技术的基础知识(本文档适合电气工程类专业同学朋友们,希望能帮到你们)一、填空题1.检测技术是一门以研究自动检测系统中的信息提取、信息转换以及信息处理的理论和技术为主要内容的应用技术学科。

2.一个完整的检测系统或检测装置通常由传感器、测量电路和输出单元及显示装置等部分组成。

3.传感器一般由敏感元件、转换元件和转换电路三部分组成,其中敏感元件是必不可少的。

4.在选用仪表时,最好能使其工作在不小于满刻度值 2/3 的区域。

5.准确度表征系统误差的大小程度,精密度表征随机误差的大小程度,而精确度则指准确度和精密度的综合结果。

6.仪表准确度等级是由系统误差中的基本误差决定的,而精密度是由随机误差和系统误差中的附加误差决定的。

7、若已知某直流电压的大致范围,选择测量仪表时,应尽可能选用那些其量程大于被测电压而又小于被测电压1.5倍的电压表。

(因为U≥2/3Umax)8、有一温度计,它的量程范围为0~200℃,精度等级为0.5级。

该表可能出现的最大误差为 1℃,当测量100℃时的示值相对误差为 1% 。

9、传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节,它的作用是将非电量转换成与之具有一定关系的电量。

10、传感器一般由敏感元件和转换元件两部分组成。

11、某位移传感器,当输入量变化5mm时,输出电压变化300mv,其灵敏度为 60mv/mm 。

二、选择题1.在一个完整的检测系统中,完成信息采集和信息转换主要依靠 A 。

A.传感器 B. 测量电路 C. 输出单元2.构成一个传感受器必不可少的部分是 B 。

A.转换元件 B.敏感元件 C.转换电路 D.嵌入式微处理器3.有四台量程均为0-600℃的测量仪表。

今要测一约为500℃的温度,要求相对误差≤2.5%,选用精度为 D 的最为合理。

AOI操作员培训教程

AOI操作员培训教程

AOI操作员培训教程第一部分:AOI概述和基础知识1.AOI介绍(200字)AOI是一种自动光学检测技术,通过使用摄像头和图像处理算法,对电子制造过程中的PCB(Printed Circuit Board)进行快速和精确的检测。

它可以检测到制造缺陷,如焊接错误、元件缺失、元件偏移和短路等。

AOI技术在提高产品质量、降低人工检测成本和提高制造效率方面具有重要作用。

2.AOI系统组成(200字)AOI系统主要由以下组件组成:-摄像头:用于捕捉PCB图像;-照明系统:提供光源以便摄像头能够清晰地捕捉图像;-图像处理算法:通过计算机软件对图像进行分析和处理,以检测出潜在的缺陷;-控制系统:用于控制和管理整个AOI系统;-传送带:将待检测的PCB传送到AOI系统中并将已检测完的PCB传送出去。

3.AOI工作原理(200字)AOI系统的工作原理是:-PCB传送:待检测的PCB通过传送带进入AOI系统,并在传送带上移动。

-图像捕捉:摄像头捕捉到移动中的PCB的图像,并将其传送到图像处理算法。

-图像处理:算法对捕捉到的图像进行分析和处理,识别出潜在的制造缺陷。

-缺陷检测:图像处理算法将识别出的缺陷与预先设定的缺陷库进行比对,以判定是否存在缺陷。

-结果输出:AOI系统将检测结果输出给操作员或其他自动化设备,以便下一步的处理。

第二部分:AOI操作技巧和故障排除1.AOI操作技巧(200字)-熟悉AOI系统的操作界面和功能,了解各个按钮和选项的用途;-在操作之前,确保系统的环境条件和照明设备等各项参数都符合要求;-确保PCB在传送带上正确放置和固定,以防止图像模糊或错位;-监控和调整照明设备,以确保摄像头能够获得清晰的图像;-定期检查和清洁摄像头和传送带,以确保图像质量和传送效果;-注意系统警报和异常信息,及时采取措施修复问题。

2.AOI故障排除(200字)-如果检测结果不准确或不稳定,首先检查照明设备是否正常工作,确保光源充足;-检查摄像头是否受损或有灰尘,及时清洁或更换摄像头;-检查传送带是否调整正确,确保PCB能够在传送过程中保持平稳;-检查图像处理算法的参数和设置,以确保正确的缺陷检测;第三部分:AOI操作的注意事项和安全要求1.操作注意事项(200字)-操作人员应仔细阅读和理解AOI系统的操作手册,并按照要求进行操作;-操作前应戴好个人防护装备,如手套和护目镜,以防止受伤;-操作人员应定期进行维护和清洁,保持系统的正常运行和工作效率;-禁止在系统运行过程中随意修改参数和设置,以免影响检测结果;-定期检查系统的电气设备和线路是否正常,确保安全使用。

2024年自动化仪表培训(全)(多场景)

2024年自动化仪表培训(全)(多场景)

自动化仪表培训(全)(多场景)自动化仪表培训(全)一、引言随着我国经济的快速发展和科技的不断进步,自动化仪表在各行各业中的应用越来越广泛。

自动化仪表是一种利用传感器、执行器、计算机等技术实现自动检测、控制、调节和监控的设备。

为了提高自动化仪表的使用效果和维护水平,对相关人员进行专业培训显得尤为重要。

本文将详细介绍自动化仪表培训的内容、目的、方法和效果评估。

二、培训内容1.自动化仪表基础知识(1)自动化仪表的定义、分类及特点(2)自动化仪表的组成及工作原理(3)常用自动化仪表的选型与应用2.自动化仪表安装与调试(1)自动化仪表的安装方法及注意事项(2)自动化仪表的调试步骤及方法(3)自动化仪表的校准与标定3.自动化仪表维护与故障处理(1)自动化仪表的日常维护与保养(2)自动化仪表的故障诊断与处理方法(3)自动化仪表的维修技巧与注意事项4.自动化仪表管理与技术发展(1)自动化仪表的管理制度与规范(2)自动化仪表的技术发展趋势与创新(3)自动化仪表在行业中的应用案例与经验分享三、培训目的1.提高参训人员对自动化仪表的认识和了解,掌握自动化仪表的基本知识和应用技能。

2.培养参训人员具备自动化仪表安装、调试、维护和故障处理的能力,提高工作效率。

3.传播自动化仪表管理与技术发展方面的知识,促进参训人员综合素质的提升。

4.加强企业内部技术交流,提升企业整体自动化水平。

四、培训方法1.理论讲授:邀请具有丰富实践经验和理论水平的专家进行授课,确保培训内容的科学性和实用性。

2.实践操作:组织参训人员进行现场操作,使理论与实践相结合,提高动手能力。

3.案例分析:通过分析典型自动化仪表应用案例,使参训人员更好地理解自动化仪表在实际工作中的运用。

4.互动交流:鼓励参训人员提问、分享经验,促进知识共享和技能提升。

五、效果评估1.考试考核:培训结束后,对参训人员进行书面考试,检验培训效果。

2.实践操作考核:组织参训人员进行实际操作考核,评估动手能力。

全自动生化分析仪的检测原理

全自动生化分析仪的检测原理

全自动生化分析仪的检测原理全自动生化分析仪是一种用于生物化学分析的仪器,主要用于检测血液或其他生物样本中的化学成分。

其检测原理基于一系列光电化学反应,通过测量特定波长的光吸收或光散射来定量分析样本中的生化物质。

下面将详细介绍全自动生化分析仪的检测原理。

一、光谱学基础知识全自动生化分析仪的检测原理主要基于光谱学基础知识。

光谱学是研究光与物质相互作用的科学,主要涉及光的吸收、散射、发射等特性。

在全自动生化分析仪中,主要利用了光的吸收和散射特性。

1.光吸收当一束光通过介质时,光会受到介质的吸收。

不同物质对光的吸收能力不同,这种差异可以用来进行物质鉴定和定量分析。

在全自动生化分析仪中,利用特定波长的光通过样本时被吸收的程度来推算样本中的生化物质浓度。

2.光散射光散射是指光通过介质时,部分光偏离原来方向的现象。

在全自动生化分析仪中,散射光被用来测量样本中颗粒的大小和浓度。

这些颗粒可能包括蛋白质、脂质和其他大分子化合物。

二、生化分析仪检测原理全自动生化分析仪主要包括以下几个关键部分:光源、光检测器、样本容器、搅拌器、温度控制系统和数据处理系统。

1.光源在全自动生化分析仪中,通常使用氙灯或卤素灯作为光源,可以发射出特定波长的光。

这些特定波长的光主要对应于血液中生化物质的吸收峰。

2.光检测器光检测器是用来检测光线通过样本后的吸收或散射光强度的装置。

全自动生化分析仪通常使用光电倍增管作为光检测器,它可以将微弱的光信号转化为电信号,再由数据处理系统进行进一步处理。

3.样本容器和搅拌器样本容器是用来容纳样本的,通常是一种具有光学透明性的容器,例如玻璃或塑料管。

搅拌器则用来混合样本和试剂,使反应能够充分进行。

4.温度控制系统温度控制系统是用来控制反应温度的装置,以确保反应在设定的温度下进行。

在全自动生化分析仪中,通常使用水浴、电热丝或微型加热器来控制温度。

5.数据处理系统数据处理系统是全自动生化分析仪的核心部分,它负责控制仪器的各个部件,进行数据处理和结果输出。

仪表基础知识

仪表基础知识

第一章自动检测技术及仪表概述§1-1 关于测量的概念根据国际通用计量学基本名词的推荐“测量是以确定量为目的的一组操作”。

这里的量值均指物理量而言。

对于每一个物理量仅仅是一些物理对象共有的定性性质, 例如温度、质量、长度等等。

每一物理量代表了一定的物理对象的某一方面性质, 而更具体的说, 每个量又有它的定量性质如温度高低、质量大小、长度长短等等。

测得的物理量值是一个名数, 它由表示物理量的数值和物理量的单位组成。

同一物理量, 由于所选择的单位不同, 得到测量结果的数值也不同。

因此, 在给出测量值大小的同时一定要给出所用的测量单位。

§1-2 测量方法测量方法是完成测量任务所采用的手段。

一般是根据给定的原理规定出在测量中所涉及的运算和实际操作。

在测量过程中由于测量对象、测量环境、测量参数不同, 采用着各式各样的测量仪表和测量方法。

1. 简单测量当选用适当的测量仪表即可直接完成测量任务, 即可测得足够精度的被测物理量的大小时, 常把这种测量称为简单测量。

2. 直接测量任何测量都包含不同的简单测量。

如果在测量过程中只包括一项简单测量和只根据一些已知数据对测量结果运算就可以得到被测物理量的大小, 常把这种测量称为直接测量。

3. 间接测量如果对被测物理量的测量包括两个或两个以上的简单测量, 或包括根据若干直接测量结果来计算出最后测量结果, 这种测量称为间接测量, 也叫非直接测量。

§1-3 测量仪表的性能指标仪表运行特性通常分为静态特性和动态特性两大类。

一、测量仪表的静态特性(一)精确度与精确度有关的指标有三个: 精密度、正确度和精确度等级。

1. 精密度它说明测量仪表表示值的不一致程度。

即对某一稳定的被测量在相同的规定的工作条件下, 由同一测量者用同一仪表在相当短的时间内连续重复测量多次, 其测量结果的不一致程度。

2. 正确度它说明表示值有规律地偏离真值大小值的程度。

3. 精确度它是精密度和正确度两者的总和, 即测量仪表给出接近于被测真值的能力。

1检测技术基础知识-概述

1检测技术基础知识-概述
1. 时域测量(瞬态测量)
主要测量被测量随时间的变化规律。
2.频域测量(稳态测量)
主要目的是获取待测量与频率之间的关系。
3.数据域测量(逻辑量测量)
主要是用逻辑分析仪等设备对数字量或电路的逻辑状
态进行测量。
4.随机测量(统计测量)
主要是对各类噪声信号进行动态测量和统计分析。
1.5 xm m xm 100 1.5V 100
可见:同一量程内,测得值越小,示值相对误差 越大。因此测量中所用仪表的准确度并不是测量 结果的准确度,一般测得值的准确度是低于仪表 的准确度,在示值和满度值相等时两者才相等。 例2:某1.0级电流表,满度值Xm=100uA,求测量值 测量时,为减小误差,示值应尽量接近满度值, 一般也不小于满度值的2/3为宜。 X1=100uA,X2=80uA,X3=20uA时的绝对误差和示值
小依次划分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5和5.0七级。 如某电压 表S=0.5,即表明它的准确度等级为0.5级,也就是它的满度相对 误差不超过0.5%,即 m 0.5% ,习惯上写成 m 0.5%。
例1:某电压表S=1.5,试标出它在0-100V量程中的最
大绝对误差。 解:该表在0-100V量程内上限值(仪表满度值)为 Xm=100V,而S=1.5,所以
第三节 误差理论
3.1 测量误差的基本概念
误差公理 真值 指定真值(约定真值) 实际值(相对真值) 标称值 示值(测量值)
3.2 测量误差的分析
1.按表示方法分析 (1)绝对误差:示值AX与被测量真值A0之间的差值。




Δ A=AX-A0 式中: Δ A为绝对误差,AX为示值(测量值), A0为被测量的真值,但该值一般很难得到,所以 一般用实际值A来代替被测量的真值。即绝对误差一般表 示为Δ X=AX-A 修正值:实际值A与示值AX之间的差值。 C=A-AX C为修正值,其绝对值和绝对误差Δ X相等,但符号相反。 即: C= -Δ X =A-AX

自动化测试的基础知识

自动化测试的基础知识

自动化测试是软件测试中的一种重要方式,它可以帮助软件开发团队更快速、更准确地检测软件中的缺陷,提高软件质量和开发效率。

在本文中,我们将介绍自动化测试的基础知识,包括自动化测试的定义、优势、适用场景、工具和实施过程等。

一、什么是自动化测试?自动化测试是指利用自动化工具和脚本来执行测试用例,以替代手动测试的过程。

自动化测试可以模拟用户的操作,检测软件中的缺陷,并生成测试报告和日志,以便开发团队及时修复问题。

二、自动化测试的优势相比手动测试,自动化测试具有以下优势:1.提高测试效率:自动化测试可以快速执行大量的测试用例,减少测试时间和人力成本。

2.提高测试准确性:自动化测试可以避免人为因素对测试结果的影响,提高测试的准确性和可靠性。

3.提高测试覆盖率:自动化测试可以覆盖更多的测试场景和用例,以发现更多的缺陷。

4.提高测试可重复性:自动化测试可以重复执行相同的测试用例,以保证测试结果的一致性和稳定性。

5.提高测试反馈速度:自动化测试可以快速生成测试报告和日志,以便开发团队及时修复问题。

三、自动化测试的适用场景自动化测试适用于以下场景:1.重复性测试:需要反复执行相同测试用例的场景,如回归测试、性能测试等。

2.大规模测试:需要测试大量的功能和场景的场景,如系统集成测试、接口测试等。

3.复杂性测试:需要测试复杂的业务逻辑和场景的场景,如安全测试、兼容性测试等。

4.稳定性测试:需要测试软件稳定性和可靠性的场景,如压力测试、负载测试等。

四、自动化测试的工具自动化测试工具包括以下几类:1.测试框架:如Selenium、Appium、RobotFramework等,用于模拟用户操作和执行测试用例。

2.自动化测试工具:如JMeter、LoadRunner等,用于测试软件的性能和稳定性。

3.测试管理工具:如TestRail、TestLink等,用于管理测试用例、测试计划和测试结果。

4.持续集成工具:如Jenkins、Travis CI等,用于自动化构建、测试和部署软件。

自动检测技术及应用(复习要点及答案)(1)

自动检测技术及应用(复习要点及答案)(1)

《自动检测与转换技术》 本书学习特点:(1) 理清理论和应用之间的关系(题型:选择20个,填充15个,判断5个,简答30分,计算5题30分)熟悉以前的考卷,难度和风格基本和以前考卷相似。

着重理论基础,应用也离不开基础,精力要放在基本知识点,应用实例不要花太多时间。

(2) 重要的知识点要背,否则将无法做简答题,重要的知识点会在考卷中反复出现,可能是简答,也可能是选择。

(3) 力争把计算题拿满分(30分)题型和以前不会有太大变化,所用公式基本相同,但所求量和已知量会有所不同。

第一章 检测技术的基本概念 ——1个计算题、1个简答题以及基本概念知识点1、测量的方法 P5 ①按手段分:直接测量、间接测量; ②按是否随时间变化分:静态测量(缓慢变化) 、动态测量(快速变化);③按显示方式分 模拟测量、数字测量 (07.04填)偏位式测量——如:弹簧秤P6 测量的具体手段 零位式测量——如:天平、用平衡式电桥来测量电阻值均属零位式测量 微差式测量——如:核辐射钢板测厚仪知识点2、测量误差 P8 (计算题一定有)(1) 绝对误差 △=A x -A 0 A x 为测量值 A 0为真值(2) 相对误差 a 、实际相对误差 γA =△/A 0×100%b 、示值相对误差 γx =△/A x ×100%c 、满度相对误差 γm =△/A m ×100% A m 为量程 A m =A max -A min用于判断仪表准确度等级精确度 s =│△m /A m │×100P8 * 我国模拟仪表有7种等级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0级,其他等级是没有的 P9 例1-1 例1-2 看懂又例:有三台仪表,量程为0~600℃,精度等级2.5级、2.0级、1.5级(仅作例题,实际无2.0级仪表)现需测量500℃左右温度,要求其相对误差不超过2.5%,应选哪只仪表合理? (07.04计) 解:实际允许误差 △=500×2.5%=12. 5℃ 2.5级仪表最大误差 △1=600×2.5%=15℃ 2.0级仪表最大误差 △2=600×2.0%=12℃ 1.5级仪表最大误差 △3=600×1.5%=9℃ 选用2.0级仪表较为合理又例:有一仪表测量范围为0~500℃,重新校验时,发现其最大绝对误差为6℃,问这只仪表可定几级? (07.04选) (07.04计)解:γm =△/A m ×100%=6/500×100%=1.2% 该仪表应定为1.5级* P9 (选/判)选用仪表时应兼顾精度等级和量程,通常希望示值落在仪表满度值的2/3以上,选仪表量程为实际值的1.5倍。

自动检测的基础知识

自动检测的基础知识
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1.1检测的基本概念
随机误差 在相同的条件下,多次测量同一量时,误差的大小和符号以不可预见的方式变化,这种误差称为随机误差。 随机误差的大小表明测量结果重复一致的程度,即测量结果的分散性。 随机误差是测量过程中许多独众的、微小的、偶然的因素引起的综合结果,是不可避免的,既不能用实验的方法消除,也不能修正。
1.2 传感器的组成、分类及基本特性
4)重复性 重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时特性曲线的不一致的程度。其特性曲线如图1-7 所示。 重复性误差属于随机误差,通常取正、反行程中的最大重复性偏差与满量程输出的百分比。用公式表示为: 5)稳定性 稳定性包括稳定度和环境影响量两个方面 稳定度是指传感器在所有条件都不变的条件下,能在规定时间内维持其示值不变的能力。 环境影响量是指由于外界环境变化而引起的示值变化量。
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1.1检测的基本概念
4)数据处理装置 数据处理装置的作用是把信号处理电路转换来的数据进行处理、运算、逻辑判断、线性变换等,对动态测试的结果进行分析。 5)执行机构 执行机构通常是指各种继电器、电磁铁、电磁阀、伺服电动机等,它们在电路中起通断、控制、保护、调节等作用。
1.2 传感器的组成、分类及基本特性
传感器的基本特性 传感器的基木特性是衡量传感器工作状态好坏的标准,主要是指输出与输入之间的关系,分静态特性和动态特性。 静态特性 静态特性是指当输入量为常量或变化极慢时,即被测量各个值处于稳定状态时的输出与输入之间的关系。 1)线性度 传感器的线性度表示的是传感器输出与输入之间关系的线性程度。如图1-4所示 为非线性最大偏差, 为输出范围。
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(完整版)自动检测题库(最终版)

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第一章检测技术的基础知识一、填空题1.检测技术是一门以研究自动检测系统中的信息提取、信息变换以及信息办理的理论和技术为主要内容的应用技术学科。

2.一个完好的检测系统或检测装置往常由传感器、丈量电路和输出单元及显示装置等部分构成。

3.传感器一般由敏感元件、变换元件和变换电路三部分构成,此中敏感元件是必不行少的。

4.在采纳仪表时,最好能使其工作在不小于满刻度值2/3 的地区。

5.正确度表征系统偏差的大小程度,精细度表征随机偏差的大小程度,而精准度则指正确度和精细度的综合结果。

6.仪表正确度等级是由系统偏差中的基本偏差决定的,而精细度是由随机偏差和系统偏差中的附带偏差决定的。

7.若已知某直流电压的大概范围,选择丈量仪表时,应尽可能采纳那些其量程大于被测电压而又小于被测电压倍的电压表。

(因为 U≥2/3Umax)8.有一温度计,它的量程范围为0~ 200℃,精度等级为0.5 级。

该表可能出现的最大偏差为1℃,当丈量100℃时的示值相对偏差为1%。

9.传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节,它的作用是将非电量变换成与之拥有必定关系的电量。

10.传感器一般由敏感元件和变换元件两部分构成。

11.某位移传感器,当输入量变化5mm 时,输出电压变化300mv ,其敏捷度为60 mv/mm。

二、选择题1.在一个完好的检测系统中,达成信息收集和信息变换主要依赖A。

A .传感器B .丈量电路C.输出单元2.构成一个传感觉器必不行少的部分是B。

A .变换元件B .敏感元件C.变换电路D.嵌入式微办理器3.有四台量程均为0-600 ℃的丈量仪表。

今要测一约为500℃的温度,要求相对偏差≤ 2.5%,采纳精度为D的最为合理。

A .5.0 级B.2.5 级C.2.0 级D. 1.5 级4.有四台量程不一样,但精度等级均为 1.0 级的测温仪表。

今欲测250℃的温度,采纳量程为C的最为合理。

A .0~ 1000℃B. 300~ 500℃C. 0~300℃ D . 0~ 500℃5.某采买员分别在三家商铺购置100kg 大米、 10kg 苹果、 1kg 巧克力,发现缺乏约,但该采买员对卖巧克力的商铺建议最大,在这个例子中,产生此心理作用的主要要素是B。

自动检测技术题库

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第一章检测技术的基础知识一、填空题1.检测技术是一门以研究自动检测系统中的信息提取、信息转换以及信息处理的理论和技术为主要内容的应用技术学科。

2.一个完整的检测系统或检测装置通常由传感器、测量电路和输出单元及显示装置等部分组成。

3.传感器一般由敏感元件、转换元件和转换电路三部分组成,其中敏感元件是必不可少的。

4.在选用仪表时,最好能使其工作在不小于满刻度值2/3 的区域。

5.准确度表征系统误差的大小程度,精密度表征随机误差的大小程度,而精确度则指准确度和精密度的综合结果。

6.仪表准确度等级是由系统误差中的基本误差决定的,而精密度是由随机误差和系统误差中的附加误差决定的。

7、若已知某直流电压的大致范围,选择测量仪表时,应尽可能选用那些其量程大于被测电压而又小于被测电压1.5倍的电压表。

(因为U≥2/3Umax)二、选择题1.在一个完整的检测系统中,完成信息采集和信息转换主要依靠 A 。

A.传感器 B. 测量电路 C. 输出单元2.构成一个传感受器必不可少的部分是 B 。

A.转换元件B.敏感元件C.转换电路D.嵌入式微处理器3.有四台量程均为0-600℃的测量仪表。

今要测一约为500℃的温度,要求相对误差≤2.5%,选用精度为 D 的最为合理。

A.5.0级B.2.5级C.2.0级D.1.5级4.有四台量程不同,但精度等级均为1.0级的测温仪表。

今欲测250℃的温度,选用量程为 C 的最为合理。

A.0~1000℃B.300~500℃C.0~300℃D.0~500℃5.某采购员分别在三家商店购买100kg大米、10kg苹果、1kg巧克力,发现缺少约0.5kg,但该采购员对卖巧克力的商店意见最大,在这个例子中,产生此心理作用的主要因素是B。

A.绝对误差B.示值相对误差C.满度相对误差D.精度等级6.在选购线性仪器时,必须在同一系列的仪表中选择适当的量程。

这时必须考虑到应尽量使选购的仪表量程为欲测量的C左右为宜。

自动化仪表基础知识

自动化仪表基础知识
集中控制装置
显示仪表
生产过程
检测仪表
执行器
调节仪表
如图G: 检测仪表: 测量某些工艺参数如压力、温度、电压、频率、振动等。 显示仪表:指针式、数字式记录仪、工业电视、图象显示器 集中控制装置:包括巡回调节仪、程序控制仪、可编程序调节器、可编程序控制器 调节仪表根据需要对信号进行运算如放大、积分、微分等,也包括各种气动、电动调节器及用来代替调节器的微处理机。 执行器:接受调节系统的来的信号或直接来自操作人员的指令,对生产过程进行操作和控制。包括各种电、液、气动执行机构和调节阀、开关等。
怎样选择压力表的测量上限 压力表低于1/3量程部分,精度较低,不宜使用。 选择压力表的测量上限时,一般应大于最高使用压力的1/3,目的是为了保证压力表安全可靠地工作,维护其使用寿命。 选择使用范围时,最高不得超过刻度盘满刻度的3/4。选用标尺全量程的1/3-2/3之间为宜,因为这一使用范围,准确程度较高,又适合平稳、波动两种负荷下兼可使用。
四、温度仪表安装注意事项
1、温度一次点的安装位置应选在介质温度变化灵敏且具有代表性的地方,不宜选在阀门、焊缝等阻力部件的附近和介质流束呈死角处。 就地指示温度计要安装在便于观察的地方。 热电偶安装地点应远离磁场。 温度一次部件若安装在管道的拐弯处或倾斜安装,应逆着流向。 双金属温度计在≤DN50管道或热电阻、热电偶在≤DN70的管道上安装时,要加装扩大管。扩大管要按标准图制作。 压力式温度计的温包必须全部浸入被测介质中。
常用温度计的种类
0-3500 200-2000
光学探测 热电探测
红外线
400-2000 700-3000 900-1700
辐射式 光学式 比色式
辐射式
非接触式 测温仪表

自动检测技术总结

自动检测技术总结

.自动检测技术总结时光飞逝,一学期转眼即逝。

短暂的岁月,让我们变得成熟了,对学习也有了新的认识、新的了解。

对于这门自动检测技术课程,从初始的了解,到现在已有了深成的探知,这就是学习的过程。

检测是利用各种物理,化学效应,选择合适的方法与装置,将产生,科研,生活等各方面的有关信息与测量的方法赋予定性或定量结果的过程。

能自动地完成整个检查处理过程的技术称为自动检测技术是在仪器自动检测技术是自动化科学技术的一个重要分支科学,仪表的使用、研制、生产、的基础上发展起来的一门综合性技术。

自动检测就是在测量和检验过程中完全不需要或仅需要很少的人工干预而自动进行并完成的。

实现自动检测可以提高自动化水平和程度,可以提高生产过程或设备的可靠性及减少人为干扰因素和人为差错,运行效率,是以传感器为核心的检测系统。

对于自动检测技术这门课程,本学期主要了解与学习一下内容:检测技术的基础知识一、检测技术是以研究自动检测系统中的信息提取、信息转换、以及信息处理的理论和技术为主要内容的一们应用技术学科。

然..而,自动检测系统是自动测量、自动计量、自动保护、自动诊断、自动信号等处理系统的总称。

二、传感器(一)传感器的标定在使用传感器之前必须对其进行标定,以保证使用过程中所测信号的准确、有用。

用实验的方法,找出其输入输出的关系,已确定传感器的性能指标。

对不同的情况。

不同的要求以及不同的传感器有不同种类的标定方法。

按传感器输入信号是随时间变化,可分为静态标定和动态标定。

(二)传感器的选用选用传感器的要求可归纳为三个方面:第一、测量条件要求,主要包括测量目的、被测量的选择、测量范围、超标准过大的输入信号产生的频率、输入信号的频率以及测量精度、测量所需的时间等。

第二、是传感器自身性能要求,主要包括精度、稳定性、响应速度、输出量类别、对被测对象产生的负载效应、校正周期、输入端保护等。

第三、是使用条件要求,主要包括设置场地的环境条件、所需功率容量、与其它设备的连接匹配、备件与维修服务等。

仪表及自动控制基础知识

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第一节 仪表的基本概念
3. 控制系统的分类 按控制系统的基本结构分类,可以分为闭环控
制系统和开环控制系统。
(1)闭环控制系统:系统的输出信号返回到系统 的输入端(反馈),对系统起控制作用,整个系 统构成了一个闭合的反馈回路,也称为反馈控制 系统。
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第一节 仪表的基本概念
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第一节 仪表的基本概念
(2)过渡过程的质量指标包括衰减比(B/B′)、 余差(C)、最大偏差(A)、过渡过程时间和振荡周期
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第一节 仪表的基本概念△
①衰减比(n):它是衡量系统稳定程度的指标。 有n>1;n=1和n<1三种情况。一般希望n在4-10范 围内较为理想。 ②最大偏差A:它是描述被控变量偏离设定值最大 程度的指标。 ③余差C:它是控制系统过渡过程结束时,被控变 量的新稳态值与设定值之间的偏差。 ④过渡时间:指被控变量从原有稳态值到新稳态 值的±5%或±3%所需时间。 ⑤振荡周期:过渡过程同向两波峰之间的时间间 隔。在衰减比相同时,周期与过渡时间成正比。
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第三节 执行器—气动薄膜调节阀
图1-7 调节阀气开、气关组合方式图 武汉分公司教育培训中心
第三节 执行器—气动薄膜调节阀
1.3 调节阀的气开、气关形式的选择。 气动薄膜调节阀有气开和气关两种形式。选择
气开或气关,主要是从工艺生产的安全要求出发, 其选择可以依据四条原则: (1)首先从生产安全出发。当控制信号消失, 阀位的自然位置应能够保证生产人员和工艺设备 的安全不致于发生事故。 (2)从保证产品质量出发,不发生或尽量少发 生产品质量事故。(精馏塔回流控制阀)
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自动检测基础知识
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1.1检测的基本概念
1.1.3 自动检测技术的发展趋势
利学技术特别是微电子技术和微型计算机技术的迅猛发 展与普及,为传感器与检测技术的发展创造了条件。目前, 在研究最大限度地提高现有检测系统的精确度、灵敏度、性 价比、可靠性,扩大检测范围的同时,还应寻求传感检测技 术发展的新途径,主要表现在以下两个方面。
随机误差是测量过程中许多独众的、微小的、偶然的因素 引起的综合结果,是不可避免的,既不能用实验的方法消除, 也不能修正。
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1.1检测的基本概念
粗大误差 明显偏离真值的误差称为粗大误差,也叫过失误差。
粗大误差主要是由于测量人员的粗心大意及测量仪器受 到突然强大干扰所引起的。如测错、读错、记错、外界干扰 等造成的误差。就数值大小而言,粗大误差明显超过正常条 件下的误差。
这一结论只适用于被测量值相同的情况,而不能说明不 同值的测量情况。
相对误差可以准确反映出测量值偏离真值的程度。
相对误差用百分数来表示,一般多取正值。
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1.1检测的基本概念
相对误差可分为实际相对误差、示值相对误差和满度相对误 差等。
实际相对误差
示值相对误差
0
A0
100%
误差; 按照被测量与时间的关系,可分为静态误差和动态误差等。
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1.1检测的基本概念
3. 测量误差的分类
1)绝对误差与相对误差
绝对误差△是指测量值Ax与真值A0,之间的差值。公式
为:
Ax A0
绝对误差是有符号和单位的量,其单位与被测量相同。 绝对误差越小,说明测量值越接近真值,即测量精度越高。
x
Ax
100%
满度相对误差:
对于测量下限为零的仪表
M
AM
100%
对于测量下限不为零的仪表
S M 100% AM
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1.1检测的基本概念
2)系统误差、随机误差和粗大误差 系统误差
在相同的条件下,多次测量同一量时,误差的大小和符 号保持不变或按照一定的规律变化,这种误差称为系统误差。 系统误差又称装置误差,它反映了测量值偏离真值的程度。
记录显示装置是把信号处理电路转换来的电信号进行记录、 显示,便于人机对话。
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1.1检测的基本概念
4)数据处理装置 数据处理装置的作用是把信号处理电路转换来的数据进
行处理、运算、逻辑判断、线性变换等,对动态测试的结果 进行分析。 5)执行机构
执行机构通常是指各种继电器、电磁铁、电磁阀、伺服 电动机等,它们在电路中起通断、控制、保护、调节等作用。
一般发现粗大误差,都子以剔除。
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1.1检测的基本概念
3)静态误差和动态误差
当被测量不随时间变化或变化很缓慢时,所产生的误差
称为静态误差。
当被测量随时间迅速变化时,输出量在时间不不能与被
测量的变化精确吻合,这种误差称为动态误差。
动态误差是在动态测量时产生的,动态测量的优点是检测 效率高和环境影响小。
检测的意义:检测技术是现代化领域中很有发展前景的技术, 它在国民经济中起着极其重要的作用,是产品检验和质量控 制的重要手段。
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1.1检测的基本概念
1. 测量及测量方法 测量是借助于专门的技术与设备,采用一定的方法,取得
某一客观事物定量数据资料的认识过程。
测量方法,从不同的角度出发有不同的分类方法。 1)静态测量和动态测量 2)直接测量与间接测量 3)模拟式测量和数字式测量 4)接触式测量和非接触式测量 5)在线测量和离线测量
第一章 自动检测的基础知识
1.1 检测的基本概念 1.2 传感器的组成、分类及基本特性 1.3 常用弹性敏感元件
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1.1检测的基本概念
检测概念:检测是利用各种物理、化学效应,选择合适的方 法与装置,将生产、科研、生活等各个方面的有关信息通过 检查 与测量的方法赋子定性分析或定量计算的过程。能够自 动地完成整个检测处理过程的技术称为自动检测与转换技术。
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1.1检测的基本概念
1.1.2 自动检测系统的组成
在自动检测系统中,各组成部分通常以信息流来划分,主 要包括信息的获取、转换、显示和处理。
一个完整的自动检测系统,主要由传感器、信号处理电 路、数据处理装置、记录显示装置、执行机构等五部分构成, 其组成框图如图1-1 所示。
所谓真值,是指在一定条件下被测量客观存在的实际值。
真值有理论真值、约定真值、相对真值之分。
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1.1检测的基本概念
3. 测量误差的分类 为了便于对误差进行分析与处理,人们通常对测量误差
从不同的角度进行分类。 按照误差的表示方法,可分为绝对误差和相对误差; 按照误差出现的规律,可分为系统误差、随机误差和粗大
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1.1检测的基本概念
1)传感器 传感器的作用是把被测的物理量转变为电参量,是获取
信息的手段,是自动检测系统的首要环节,在自动检测系统 中占有重要的位置。 2)信号处理电路
信号处理电路的作用把传感器输出的电参量转变成具有 一定驭动和传输功能的电压、电流和频率信号,以推动后续 的记录显示装置、数据处理装置及执行机构。 3)记录显示装置
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1.1检测的基本概念
2. 测量误差 在检测过程中,被测对象、检测系统、检测方法和检测
人员都会受到各种因索的影响。而且,对被测量的转换有时 也会改变被测对象原有的状态信息,这就造成了检测结果 (测量值)与真值之间存在一定的差值,这个差值就称为测 量误差。
测量误差的主要来源可以概括为工具误差、环境误差、 方法误差和人员误差等。
系统误差是有规律性的,一般可以通过实验的方法或引 人修正值的方法计算修正,也可以重新调整测量仪表的有关 部件子以消除。
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1.1检测的基本概念
随机误差 在相同的条件下,多次测量同一量时,误差的大小和符号
以不可预见的方式变化,这种误差称为随机误差。
随机误差的大小表明测量结果重复一致的程度,即测量结 果的分散性。
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