压电式传感器标讲义定实验
压力传感器静态标定实验
压力传感器的静态标定实验一、实验目的要求1、了解压力传感器静态标定的原理;2、掌握压力传感器静态标定的方法;3、确定压力传感器静态特性的参数;二、实验基本原理标定与校准的概念新研制或生产的传感器需要对其技术性能进行全面的检定,以确定其基本的静、动态特性,包括灵敏度、重复性、非线性、迟滞、精度及固有频率等;例如,对于一个压电式压力传感器,在受力后将输出电荷信号,即压力信号经传感器转换为电荷信号;但是,究竟多大压力能使传感器产生多少电荷呢换句话说,我们测出了一定大小的电荷信号,但它所表示的加在传感器上的压力是多大呢这个问题只靠传感器本身是无法确定的,必须依靠专用的标准设备来确定传感器的输入――输出转换关系,这个过程就称为标定;简单地说,利用标准器具对传感器进行标度的过程称为标定;具体到压电式压力传感器来说,我们用专用的标定设备,如活塞式压力计,产生一个大小已知的标准力,作用在传感器上,传感器将输出一个相应的电荷信号,这时,再用精度已知的标准检测设备测量这个电荷信号,得到电荷信号的大小,由此得到一组输入――输出关系,这样的一系列过程就是对压电式压力传感器的标定过程,如图1所示;图1 压电式压力传感器输入――输出关系校准在某种程度上说也是一种标定,它是指传感器在经过一段时间储存或使用后,需要对其进行复测,以检测传感器的基本性能是否发生变化,判断它是否可以继续使用;因此,校准是指传感器在使用中或存储后进行的性能复测;在校准过程中,传感器的某些指标发生了变化,应对其进行修正;标定与校准在本质上是相同的,校准实际上就是再次的标定,因此,下面都以标定为例作介绍;标定的基本方法标定的基本方法是,利用标准设备产生已知的非电量如标准力、位移、压力等,作为输入量输入到待标定的传感器,然后将得到的传感器的输出量与输入的标准量作比较,从而得到一系列的标定数据或曲线;例如,上述的压电式压力传感器,利用标准设备产生已知大小的标准压力,输入传感器后,得到相应的输出信号,这样就可以得到其标定曲线,根据标定曲线确定拟合直线,可作为测量的依据,如图2所示;有时,输入的标准量是由标准传感器检测而得到的,这时的标定实质上是待标定传感器与标准传感器之间的比较,如图2所示;输入量发生器产生的输入信号同时作用在标准传感器和待标定传感器上,根据标准传感器的输出信号可确定输入信号的大小,再测出待标定传感器的输出信号,就可得到其标定曲线;图2 压电式压力传感器的标定曲线与拟合直线图3 用标准传感器进行标定的方法三、实验设备活塞式压力计、标准压力表被标定的压力传感器、数字万用表、标准砝码、工作液体蓖麻油;四、实验方法和要求1.根据要调试的压力仪表量程及准确度等级选择相适应的压力计和压力计所使用传压介质的油液;2.将压力计放到便于操作和坚固无震的平台上,调整压力计水平调节螺丝,使水平泡的气泡位于中心位置此时压力计处于水平状态;压力计的工作环境温度为20±10℃,相对湿度80%以下,周围空气不得含有腐蚀性气体;3.初使用时,首先用汽油清洗压力计各部分,然后在手摇压力泵和测量系统的内腔注满传压介质,并将内腔的空气排除;传压介质的油液必须经过过滤,不许混有杂质和污物;4.旋转手摇泵的手轮,检查油路是否通畅,若无问题,将要调试检测的压力仪表的压力传感器安装到压力计的测试接口上;5.通过压力泵手轮将内腔的空气排放干净,避免内腔的气泡对压力测量带来的影响;同时检查测量管道是否漏油,如有,必须解决此问题后才能进行下一步操作;6.打开油杯阀门,左旋手轮,使手摇压力泵的油缸充满油液,关闭油杯阀门;7.配合DC24V稳压电源、高精度万用表既可进行压力仪表的调试及检测工作;打开针形阀,右旋手轮,产生初压,使承重底盘升起,直到定位指示筒的墨线刻度相齐为止;每个测试点检测时,必须承重底盘升到定位指示筒的墨线刻度相齐位置;操作时,必须使底盘按顺时针方向旋转,角速度保持在30-120转/分之间,借以克服磨擦阻力的影响;记录每点检测结果;零点压力的测量必须打开油杯阀门使测量管道内的压力与环境大气压相等;8.检测时根据压力仪表的压力量程范围分为5-10个测试点进行上行程及下行程检测,将检测结果填入相关的检定记录报表内,做好检定记录报表;9.测试完成后做好压力室的卫生工作,保证压力室干净整洁;10.定期做好压力计的维护保养等工作;五、实验内容1、根据实验设备设计实验电路连线图,装配、检查各种仪器、传感器及压力表;2、检查实验电路及油路;3、加载、卸载,注意数据变化,并记录;压力表加载、卸载实验记录压力传感器加载、卸载实验记录4、分析、计算、处理实验数据,作出压力传感器的静态特性图,非线性、迟滞、重复性;5、用方和根法计算系统误差;五、实验注意事项1、每次加砝码时注意一定要放稳;2、在正行程测量时,当压力由1MP增加到2MP需要更换大砝码时,一定要将工作液体的压力值降低到1MP以下后才能进行更换操作;同样在反行程测量时,压力由2MP降低到1MP需要更换小砝码时,也一定要将工作液体的压力降低到1MP以下后才能进行更换操作;3、实验数据应记录清楚、准确;4、加减压操作时,注意正反行程的含义,不能反复进行调节;。
《压电式传感器》课件
汽车领域
压电式传感器在汽车中用于测量和 控制关键系统的压力,如制动系统、 供油系统和排放系统,提高车辆的 性能和安全性。
与其他传感器的比较
1 压力传感器 vs. 光传感器
压力传感器可以检测和测量物体的压力,而光传感器可以用于检测光线的强度和频率。
2 压力传感器 vs. 温度传感器
压力传感器可以测量物体的压力变化,而温度传感器可以测量环境的温度变化。
续的信号处理和分析。
3
输出信号
经过处理和转换,压电式传感器将输出电压 信号转化为可读取的压力数值或其他形式的 信号。
应用领域
工业领域
压电式传感器在工业生产过程中用 于检测和测量压力、压力变化,广 泛应用于制造业、自动化系统和控 制系统。
医疗领域
压电式传感器在医学设备中用于监 测生命体征、药物输送系统、手术 器械等,确保医疗过程的安全和有 效性。
压电式传感器
欢迎来到《压电式传感器》的PPT课件!本课程将深入探讨压电式传感器的定 义、原理、种类、工作原理、应用领域、与其他传感器的比较,以及未来发 展方向。
定义
什么是压电式传感器?
压电式传感器是一种根据压电 效应原理制作的传感器,能够 将压力转化为电信号,实现压 力的检测和测量。
压电效应的原理
压电效应是指某些晶体材料在 受到压力或振动作用下,会产 生电荷分离和极化现象,从而 产生电压。
压电材料的种类
常用的压电材料包括石英、陶 瓷、聚合物等,每种压电材料 都具有不同的特性和应用领域。
工作ห้องสมุดไป่ตู้理
1
压电效应
当压电材料受到压力时,产生电荷分离和极
信号放大
2
化,从而产生电压信号。
传感器将微弱的电压信号放大,以便进行后
压电式压力传感器标定方法
压电式压力传感器标定方法压电式压力传感器是一种常用的传感器,用于测量各种介质的压力。
为了保证传感器的准确性和可靠性,需要对其进行标定。
本文将介绍压电式压力传感器的标定方法。
一、什么是压电式压力传感器压电式压力传感器是一种利用压电效应来测量压力的传感器。
它由一个压电陶瓷片和一个金属薄膜组成。
当外界施加压力时,压电陶瓷片会产生电荷,通过金属薄膜导出,从而实现对压力的测量。
二、为什么需要标定压电式压力传感器压电式压力传感器的灵敏度和线性度会随着时间的推移而发生变化,因此需要定期进行标定,以确保其测量结果的准确性。
同时,不同的传感器在制造过程中存在一定的误差,通过标定可以消除这些误差,提高传感器的性能。
三、压电式压力传感器的标定方法1. 静态标定方法静态标定方法是最常用的标定方法之一。
该方法通过施加不同的压力,测量传感器的输出信号,从而建立压力与输出信号之间的关系。
具体步骤如下:(1)选择一个已知压力的标准压力表,并将其连接到待标定的传感器上。
(2)将待标定传感器与标准压力表一起放置在一个封闭的容器中,通过控制容器内的压力来改变压力传感器的输入。
(3)记录传感器的输出信号和标准压力表的读数,建立压力与输出信号之间的线性关系。
(4)重复以上步骤,使用不同的压力值进行标定,以获得更准确的标定曲线。
2. 动态标定方法动态标定方法是另一种常用的标定方法。
该方法通过施加不同频率和幅值的正弦波信号,测量传感器的输出信号,从而建立压力与输出信号之间的关系。
具体步骤如下:(1)选择一个信号发生器,并将其连接到待标定的传感器上。
(2)通过信号发生器输出不同频率和幅值的正弦波信号,施加到传感器上。
(3)测量传感器的输出信号,并记录其与输入信号的幅值和相位差。
(4)根据输入信号和输出信号的幅值和相位差,建立压力与输出信号之间的关系。
(5)重复以上步骤,使用不同频率和幅值的正弦波信号进行标定,以获得更准确的标定曲线。
四、标定结果的评估与调整在完成标定后,需要对标定结果进行评估,并进行必要的调整。
压电式传感器标定实验
2020/11/25
2、量程调节
量程调节
18
2020/11/25
3、触发方式调节
1.按“Trigger” 键
2.按照要求设 置触发方式
19
4、触发电平设置
2020/11/25
判断标准: (1)合适:“Stop”——“Armed”——“Ready”——“Trig’s”——“Stop” (2)噪声触发:“Stop”——“Armed”——“Trig’s”——“Stop”,需增大触发电压 (3)不能触发: “Stop”——“Armed”——“Ready”,需减小触发电压
2020/11/25
❖第三步:实验数据获取
记录曲线及压力跃起时间 打开激波管阀门破膜 示波器“Ready” 放大器置于“工作”
14
2020/11/25
❖15209882093 ❖小白楼201
15
2020/11/25
示波器
16
2020/11/25
1、开机
1.按下“运行/停止”
2.按下“强制触发”
激波管膜片安装
26
2020/11/25
充气及破膜
1.充气时两个 阀门均需拧紧 2.破膜时拧开 靠墙一端的阀 门,听见破膜 声后拧开另一 个阀门放气
27
❖ 第三步:实验数据测量
2.放大器置 于“工作”
1. 砝码 加载
3. 示波器 “运行”, 卸载、触
发
4.放大器“复 位”,光标测
出电压差
8
5.改变砝码, 重新测量
2020/11/25
2、动态标定
1.基本概念
Outline 2.实验设备
3.实验内容及步骤
9
2.1 基本概念
压力传感器静态标定指导书
用以上数据绘制电荷量-压力曲线.(例)
电荷量(pc)
90
80Biblioteka 706050y=13.5728×x-0.2697 40
30
20
10
0
-10
0
1
2
3
4
5
6
压 力 (bar)
用最小二乘法拟合后的直线是: y = 13.5728 × x − 0.2697
可见, 静标实验测得的石英传感器的电荷灵敏度是 13.5728pc/bar。
注意:活塞式压力计底盘重 0.4 千克力/平方厘米, 不要漏掉。另外, 由于 噪声的影响, 使得最小压力值受到限制, 试验者可以试着把可以测量的最小压 力值找出来, 这里的 0.7 千克力/平方厘米, 只是一个参考值。
五、数据处理
目的:用所得数据绘制电荷量 pc –压力 bar 曲线, 并用最小二乘法求出传
(3)放大器灵敏度档置于 10.0 pc/unit (即将灵敏度左边档置于 10, 中间和右 边档置于 0), 输出置于 10 mv/unit, 下限频率置于 L 档(此时下限频率小 于 0.0001HZ),上限频率置于 0.3kHz.,输入端选择电荷输入。
注意:将放大器的灵敏度设置在 1-10.99pc/unit 时, 调节下方的×10 档置于 下方, 面板上的左边小数点亮。
三、测试仪器设备
1 记忆示波器 1 台(TDS210); 2 电荷放大器 YE5850 一台; 3 活塞式压力计 1 台 4 石英压力传感器 CY-YD-205 1 只;
三、实验内容:
1 熟悉记忆示波器和电荷放大器使用方法; 2 用活塞式压力计标定传感器的电荷灵敏度系数;
四、实验步骤:
1. 熟悉记忆示波器,看清各个调节旋钮的位置,对照说明书了解:
压电式传感器实验报告
压电式传感器实验报告压电式传感器实验报告引言压电式传感器是一种常见的传感器类型,利用压电效应来测量物理量。
本实验旨在通过实际操作和数据分析,探索压电式传感器的工作原理和应用。
实验目的1. 了解压电效应的基本原理;2. 掌握压电式传感器的工作原理;3. 学习使用实验仪器和测量设备;4. 分析压电式传感器在不同应用场景下的特点和限制。
实验器材与方法1. 实验器材:压电式传感器、信号放大器、示波器、电源等;2. 实验方法:将压电式传感器与信号放大器和示波器连接,通过施加外力或改变环境条件,观察传感器输出信号的变化。
实验过程与结果1. 实验一:压力测量将压电式传感器连接到信号放大器和示波器,施加不同的压力到传感器上,并记录示波器上的输出信号。
结果显示,当施加压力时,传感器输出的电压信号随之增加,表明压电式传感器能够准确测量外部压力。
2. 实验二:温度测量将压电式传感器暴露在不同温度环境下,记录示波器上的输出信号。
结果显示,传感器输出的电压信号随温度的升高而增加,说明压电式传感器对温度变化敏感,并可用于温度测量。
3. 实验三:振动测量将压电式传感器固定在振动源上,记录示波器上的输出信号。
结果显示,传感器输出的电压信号随振动频率和振幅的变化而变化,表明压电式传感器能够测量振动的特征。
讨论与分析1. 压电效应是压电式传感器工作的基础,其原理是施加压力或改变温度会使压电材料产生电荷分离和极化,进而产生电压信号。
2. 压电式传感器的优点包括高灵敏度、快速响应和广泛的应用领域。
然而,它也存在一些限制,如温度和湿度对传感器性能的影响,以及易受机械冲击和振动的干扰。
3. 在实际应用中,压电式传感器可用于压力、温度、振动等物理量的测量,如工业自动化、医疗设备、环境监测等领域。
结论通过本实验,我们深入了解了压电式传感器的工作原理和应用。
压电式传感器具有广泛的应用前景,但在实际使用中需要考虑其特点和限制。
通过进一步的研究和改进,可以提高压电式传感器的性能和可靠性,推动其在各个领域的应用。
压电式传感器实验报告
压电式传感器实验报告传感器实验报告某某大学?综合性、设计性实验报告实验项目名称所属课程名称传感器工程实践实验日期班级学号姓名成绩1电气与信息工程学院实验室2345篇二:东南大学传感器实验报告传感器第一次实验试验一金属箔式应变片——单臂电桥性能实验一.实验目的了解金属箔式应变片的应变效应及单臂电桥工作原理和性能。
二.基本原理电阻丝在外力作用下发生机械形变时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应。
金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它反映被测部位受力状态的变化。
电桥的作用是完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。
单臂电桥输出电压Uo1?EK?/4,其中K为应变灵敏系数,L/L为电阻丝长度相对变化。
三.实验器材主机箱、应变传感器实验模板、托盘、砝码、万用表、导线等。
四.实验步骤1. 根据接线示意图安装接线。
2. 放大器输出调零。
3. 电桥调零。
4. 应变片单臂电桥实验。
测得数据如下:实验曲线如下所示:分析:由图可以看出,输出电压与加载的重量成线性关系,由于一开始调零不好,致使曲线没有经过原点,往上偏离了一段距离。
5. 根据表中数据计算系统的灵敏度S??U/?W(?U为输出电压变化量,?W为重量变化量)和非线性误差m/yFS?100%,式中?m为输出值(多次测量时为平均值)与拟合直线的最大偏差;yFS为满量程输出平均值,此处为140g。
?U=30mv,?W=140g,0 所以S?30/140.2m1v43gm=1.9768g,yFS=140g,40100% 所以??1.9768/16. 利用虚拟仪器进行测量。
1.五.思考题单臂电桥工作时,作为桥臂电阻的应变片应选用:(1)正(受拉)应变片;(2)负(受压)应变片;(3)正、负应变片均可以。
答:应变片受拉,所以选(1)正应变片。
实验二金属箔片应变片——板桥性能实验一、实验目的比较半桥与单臂电桥的不同性能、了解其特点二.基本原理不同受力方向的两只应变片接入电桥作为邻边,电桥暑促灵敏度提高,非线性得到改善。
实验 压电式传感器实验
实验压电式传感器实验实验项目编码:实验项目时数:2实验项目类型:综合性()设计性()验证性(√)一、实验目的本实验的主要目的是了压电式传感器的结构特点;熟悉压电传感器的工作原理;掌握压电传感器进行振动和加速度测量的方法。
二、实验内容及基本原理(一)实验内容1.压电传感器进行振动和加速度测量的方法(二)实验原理压电式传感器是一和典型的发电型传感器,其传感元件是压电材料,它以压电材料的压电效应为转换机理实现力到电量的转换。
压电式传感器可以对各种动态力、机械冲击和振动进行测量,在声学、医学、力学、导航方面都得到广泛的应用。
1.压电效应:具有压电效应的材料称为压电材料,常见的压电材料有两类压电单晶体,如石英、酒石酸钾钠等;人工多晶体压电陶瓷,如钛酸钡、锆钛酸铅等。
压电材料受到外力作用时,在发生变形的同时内部产生极化现象,它表面会产生符号相反的电荷。
当外力去掉时,又重新回复到原不带电状态,当作用力的方向改变后电荷的极性也随之改变,如图1 (a) 、(b) 、(c)所示。
这种现象称为压电效应。
(a) (b) (c)图1 压电效应2.压电晶片及其等效电路多晶体压电陶瓷的灵敏度比压电单晶体要高很多,压电传感器的压电元件是在两个工作面上蒸镀有金属膜的压电晶片,金属膜构成两个电极,如图2(a)所示。
当压电晶片受到力的作用时,便有电荷聚集在两极上,一面为正电荷,一面为等量的负电荷。
这种情况和电容器十分相似,所不同的是晶片表面上的电荷会随着时间的推移逐渐漏掉,因为压电晶片材料的绝缘电阻(也称漏电阻)虽然很大,但毕竟不是无穷大,从信号变换角度来看,压电元件相当于一个电荷发生器。
从结构上看,它又是一个电容器。
因此通常将压电元件等效为一个电荷源与电容相并联的电路如2(b)所示。
其中ea=Q/Ca 。
式中,ea为压电晶片受力后所呈现的电压,也称为极板上的开路电压;Q为压电晶片表面上的电荷;Ca为压电晶片的电容。
实际的压电传感器中,往往用两片或两片以上的压电晶片进行并联或串联。
压电传感器的静态标定
压电传感器的静态标定
1. 实验要求
掌握压电传感器的标定方法,计算灵敏度、非线性误差,绘制标定曲线。
2. 试验仪器仪表
1) 活塞式压力计;
2) 压电传感器;
3) 电荷放大器;
4) 数字电压表。
3. 试验方法
1) 首先将压电传感器、电荷放大器、高频连接线烘烤驱潮;
2) 将传感器装在活塞式压力计接头上,调整活塞压力计至水平。
3) 连接压电传感器、电荷放大器、数字电压表,开启电源预热20分钟。
4) 由零开始,每次递加0.1MPa标准砝码,并转动砝码盘,记录砝码值、电压值,直至10MPa。
记录数据,参见表8。
5) 用同样的方法由10MPa至零,递减砝码并记录数据。
3. 试验数据整理
1) 压电传感器灵敏度可用下式表示:
(33)
式中:—传感器灵敏度;
—电荷放大器输出电压mV;
—标准砝码值 MPa;
—电荷放大器的灵敏度 mV/PC,1PC=10-12库仑
—电荷放大器的电荷放大级增益控制旋钮指示值mV/MPa
—电荷放大器输出级控制旋钮指示值 PC/MPa
表8压电传感器实验记录表
加砝码砝码
MPa
012345678910
电压
mv
减砝砝码
MPa
109876543210
码电压
mv。
压力传感器动态标定实验报告
图表 4 对第 0 到 1500 数据点 FFT 变换传递函数的幅频特性
图表 5 对第 0 到 1500 数据点 FFT 变换传递函数的相频特性
可得最大幅值点的频率为 167kHz,再改变窗口大小即对第 0 到 1000 个数据 点进行 FFT 变换得到的结果如下两图所示。
图表 6 对第 0 到 1000 数据点 FFT 变换传递函数的幅频特性
图表 7 对第 0 到 1000 数据点 FFT 变换传递函数的相频特性
可得最大幅值点的频率为 114kHz,由以上几次 FFT 变换可知传感器的固有 频率为 57kHz 及其的倍频,测量信号的频率应远远低于此频率。 由波形图直接得到上升时间为 4.46 微秒;建立时间为 874.33 微秒;过冲量 为 85mV。
三、实验内容:
1、用标定激波管标定传感器的动态参数; 2、计算传感器幅频特性和相频特性。
四、实验步骤:
1、熟悉记忆示波器,看清各个调节旋钮的位置,对照说明书了解:
2、熟悉电荷放大器,看清面板上各种按钮的位置 3、动标 ( 1 ) 打开示波器左边的一个 KD5002 电荷放大器(开关在背面), 并且将 其上限频率置于 100kHZ,灵敏度设在 10pc/unit。把石英传感器安装
图表 2 对第 0 到 2000 数据点 FFT 变换传递函数的幅频特性
可得两个最大幅值点的频率分别为 114kHz 和 57kHz,再改变窗口大小即对
图表 3 对第 0 到 2000 数据点 FFT 变换传递函数的相频特性
第 0 到 1500 个数据点进行 FFT 变换得到的结果如下两图所示。
p51 =
(7 Ms 2 − 1) (8Ms 2 − 2) 6 ( Ms 2 + 5)
【电子设计】压电式压力传感器的静态标定实验指导书
实验指导书压电式压力传感器的静态标定一、实验目的:1、熟悉记忆示波器和电荷放大器使用方法;2、用活塞式压力计标定传感器的电荷灵敏度系数;二、实验所涉及的一些基本原理:1、理想数学模型:准静态载荷(输入信号特征频率远低于传感器固有频率):输入(压力)和输出(电荷)近似成线性关系(石英压力传感器的线性度较好);动态载荷(输入信号特征频率接近甚至高于传感器固有频率):二阶线性系统模型。
2、真实情况和数学模型之间的偏差:电荷泄漏:理想模型认为传感器绝缘电阻为无穷大,而真实传感器的绝缘电阻并非无穷大(石英晶体:1013Ω;压电陶瓷:1010Ω),必将导致一定程度的电荷泄漏;另一方面,电荷放大器为了对传感器的微弱信号进行放大,必然要从传感器中取一定电流,从而增加了传感器电荷的泄漏。
所以通常的电荷放大器的输入级都具有极高的输入阻抗,并要求设备防潮,以避免由于受潮带来的阻抗下降。
但是,由于外加压力而产生的电荷量很少,即使少量的电荷泄漏也会对输出信号造成明显的影响,该影响不可忽略。
电荷放大器的频率响应:对于静标试验,输入载荷的特征频率很低,故对二次仪表(电荷放大器)的低频响应有较高的要求,否则经过二次仪表的高通滤波,信号将会失真,因此,电荷放大器做定标时,要将下限频率调到较低的数值。
噪声:由于本实验采用的传感器量程很大(100 bar ~300 bar),而实际载荷只有数个大气压,必然导致得到的信号信噪比较低。
但实验表明,以如此小的压力加载,输出信号的噪声幅值依然较小,可以接受。
图1. 电荷泄漏对传感器输出的影响(示意图)三、测试仪器设备1 记忆示波器1台(TDS210);2电荷放大器YE5850一台;3 活塞式压力计1台;4 石英压力传感器CY-YD-205 1只。
三、实验要求:1.熟悉记忆示波器,看清各个调节旋钮的位置,对照说明书了解:(1)调节电压量程、时间量程方法;(2)触发方式、触发电平,触发位置等的设置方法;( 3 ) 用光标读取电压、时间值的方法;(4)用TDS-210数据处理程序采集数据的方法。
压电式压力传感器标定方法
压电式压力传感器标定方法压电式压力传感器是一种常用的测量压力的传感器,其工作原理是利用压电效应将压力转化为电信号。
为了保证传感器的准确性和可靠性,需要对其进行标定。
本文将介绍压电式压力传感器的标定方法。
一、标定原理压电式压力传感器的标定主要是通过施加不同压力到传感器上,测量对应的输出电压或电流,然后建立压力与电信号之间的关系。
标定的目的是确定传感器的灵敏度和线性度。
二、标定设备和仪器1. 压力源:使用稳定可调的压力源,可以是液压泵或气压源,确保施加到传感器上的压力准确可控。
2. 电压表或电流表:用于测量传感器输出的电压或电流信号。
3. 数据采集系统:将传感器的输出信号采集并记录下来,可以使用数据采集卡或数据采集仪等设备。
三、标定步骤1. 准备工作:连接好压力源、电压表或电流表、数据采集系统,并进行相应的校准。
2. 将传感器与标定设备连接好,并确保连接牢固可靠。
3. 施加压力:根据需要的压力范围,逐步施加压力到传感器上,并记录下相应的输出电压或电流。
4. 重复步骤3,以不同的压力值进行标定,至少需要3个点以建立压力与电信号之间的关系。
5. 数据处理:将采集到的数据导入数据处理软件中,进行拟合或回归分析,确定传感器的灵敏度和线性度。
6. 结果验证:使用已知压力进行验证,检查标定结果的准确性和可靠性。
四、注意事项1. 在标定过程中,要确保传感器和标定设备的连接牢固可靠,避免引入额外的误差。
2. 施加压力时要平稳缓慢,避免冲击加载导致传感器的损坏。
3. 根据传感器的特性和要求,选择合适的压力范围和标定点数。
4. 在数据处理过程中,要注意选择合适的拟合方法或回归模型,确保结果的准确性和可靠性。
5. 标定完成后,要及时对标定设备进行校准,以确保下次标定的准确性。
总结:压电式压力传感器的标定是确保其准确性和可靠性的重要步骤。
通过施加不同压力并测量对应的输出信号,可以建立压力与电信号之间的关系。
标定设备和仪器的选择和使用要注意细节,确保标定结果的准确性和可靠性。
压电式传感器实验报告(范文模版)
压电式传感器实验报告(范文模版)第一篇:压电式传感器实验报告(范文模版)压电式传感器测振动实验一、实验目的:了解压电传感器的测量振动的原理和方法。
二、基本原理:压电式传感器由惯性质量块和受压的压电片等组成。
(观察实验用压电加速度计结构)工作时传感器感受与试件相同频率的振动,质量块便有正比于加速度的交变力作用在晶片上,由于压电效应,压电晶片上产生正比于运动加速度的表面电荷。
三、需用器件与单元:振动台、压电传感器、检波、移相、低通滤波器模板、压电式传感器实验模板。
双踪示波器。
四、实验步骤:1、压电传感器装在振动台面上。
2、将低频振荡器信号接入到台面三源板振动源的激励源插孔。
3、将压电传感器输出两端插入到压电传感器实验模板两输入端,与传感器外壳相连的接线端接地,另一端接R1。
将压电传感器实验模板电路输出端Vo1,接R6。
将压电传感器实验模板电路输出端V02,接入低通滤波器输入端Vi,低通滤波器输出V0与示波器相连。
3、合上主控箱电源开关,调节低频振荡器的频率和幅度旋钮使振动台振动,观察示波器波形。
4、改变低频振荡器的频率,观察输出波形变化。
光纤式传感器测量振动实验一、实训目的:了解光纤传感器动态位移性能。
二、实训仪器:光纤位移传感器、光纤位移传感器实验模块、振动源、低频振荡器、通信接口(含上位机软件)。
三、相关原理:利用光纤位移传感器的位移特性和其较高的频率响应,用合适的测量电路即可测量振动。
四、实训内容与操作步骤1、光纤位移传感器安装如图所示,光纤探头对准振动平台的反射面,并避开振动平台中间孔。
2、根据“光纤传感器位移特性试验”的结果,找出线性段的中点,通过调节安装支架高度将光纤探头与振动台台面的距离调整在线性段中点(大致目测)。
3、参考“光纤传感器位移特性试验”的实验连线,Vo1与低通滤波器中的Vi相接,低通输出Vo接到示波器。
4、将低频振荡器的幅度输出旋转到零,低频信号输入到振动模块中的低频输入。
压电式传感器实验报告
压电式传感器实验报告一、实验目的1、了解压电式传感器的工作原理和结构特点。
2、掌握压电式传感器的性能测试方法。
3、学会使用相关仪器设备对压电式传感器的输出特性进行测量和分析。
二、实验原理压电式传感器是一种基于压电效应的传感器。
压电效应是指某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。
当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态。
这种现象称为正压电效应。
相反,当在电介质的极化方向上施加电场时,电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。
在压电式传感器中,常用的压电材料有石英晶体和压电陶瓷。
石英晶体具有良好的机械强度和稳定性,但压电常数较小;压电陶瓷的压电常数较大,但稳定性相对较差。
三、实验设备1、压电式传感器实验模块。
2、信号发生器。
3、示波器。
4、直流电源。
5、砝码及托盘。
四、实验步骤1、按照实验装置图连接好电路,将压电式传感器安装在实验台上,并确保其与其他仪器设备连接正确。
2、打开信号发生器,设置合适的正弦波信号,频率和幅度根据实验要求进行调整,并将信号输入到压电式传感器中。
3、用示波器观察压电式传感器的输出信号,调整示波器的参数,如垂直灵敏度、水平扫描速度等,以便清晰地观察到输出信号的波形。
4、在托盘上逐步增加砝码,观察示波器上输出信号的变化,并记录不同砝码质量下的输出电压值。
5、改变信号发生器的频率,重复步骤 3 和 4,观察并记录不同频率下的输出电压值。
6、关闭实验仪器,整理实验设备和实验数据。
五、实验数据记录与处理1、记录不同砝码质量下的输出电压值,如下表所示:|砝码质量(g)|输出电压(V)|||||50 |05 ||100 |10 ||150 |15 ||200 |20 |2、以砝码质量为横坐标,输出电压为纵坐标,绘制出质量电压曲线。
3、记录不同频率下的输出电压值,如下表所示:|频率(Hz)|输出电压(V)|||||100 |08 ||200 |12 ||300 |15 ||400 |18 |4、以频率为横坐标,输出电压为纵坐标,绘制出频率电压曲线。
传感器的标定与校准讲义
绝对误差在理论上是指测量值x与被测量的真值xi之间的 差值,即
=xxi=xx0 (真值xi一般用相对真值x0代替) 绝对误差是可正可负的,而不是误差的绝对值;绝对误 差还有量纲,它的单位与被测量的单位相同。
12.1 测量误差基本概念
测量误差的分类:
●标准活塞压力计标定装置,如图14-7所示;压力标定 曲线如图14-8所示。
图14-7 活塞压力计标定压力示意图
图4-8 压力标定曲线
12.4 压力传感器的标定和校准
●杠杆式测力计标定装置,如图14-9所示,砝码重量与 压力的关系
W=pSb/a p=Wa/Sb
图14-9 杠杆式压力标定机示意图
12.4 压力传感器的标定和校准
静态标定—标定静态特性:灵敏度,线性度,
传感器的标定
精度…;
动态标定—动态特性参数(;n,)测试; 动态标定信号:阶跃信号或正弦信号。
传感器的标定与校准的目的:保正测量的准确、统一和法
制性。
12.1 测量误差基本概念
12.1.1 测量与测量误差
1.测量 “测量是以确定量值为目的的一种操作”。这种“操作” 就是测量中的比较过程——将被测参数与其相应的测量单 位进行比较的过程。实现比较的工具就是测量仪器仪表 (简称仪表)。 检测是意义更为广泛的测量,它包含测量和检验的双 重含义。工程参数检测就是用专门的技术工具(仪表), 依靠能量的变换、实验和计算找到被测量的值。一个完整 检测过程应包括:
12.3 传感器的动态特性标定
二、二阶传感器的动态标定
确定传感器的阻尼比和固有频率 n 。 欠阻尼二阶传感器的阶跃响应(如图14-3)
y(t) k 1
压电式传感器介绍课件
压电陶瓷:具有高灵敏度、 高稳定性和长寿命的特点
A
压电复合材料:结合多种材料 的优点,提高传感器的性能
C
B
压电薄膜:具有轻量化、柔 性化Fra bibliotek可弯曲的特点D
压电纳米材料:具有高灵敏度、 低功耗和快速响应的特点
集成化、微型化
01
集成化:将多个传 感器集成到一个芯 片上,实现多功能、
高精度的测量
02
微型化:减小传感 器的体积和重量, 提高便携性和可穿
压电材料:具有压电效应的材料,如石英、锆 钛酸铅等 传感器结构:由压电材料和电极组成,当受到 压力时,压电材料产生电荷,通过电极输出
信号处理:将输出的电荷信号进行放大、滤 波等处理,得到所需的测量信号
2
压电式传感器分 类
压电陶瓷传感器
工作原理:利用压电效应,将机械 能转化为电能
特点:体积小、重量轻、灵敏度高、 响应速度快
微型化:压电式传感器将向微型化方向发展,体积更小, 重量更轻,便于携带和安装。
集成化:压电式传感器将实现多种功能集成,如压力、温 度、加速度等,提高测量精度和效率。
谢谢
和补偿
应用领域:汽车 安全气囊、地震
2 监测、航空航天
等领域
3
优点:高灵敏度、 宽频率响应、低 功耗、体积小
流量测量
压电式传感 器可用于测 量液体和气
体的流量
通过检测压 力变化来测
量流量
适用于各种 管道和设备, 如泵、阀门、
管道等
具有高精度、 高可靠性和 长寿命的特
点
4
压电式传感器发 展趋势
新型压电材料
应用领域:广泛应用于压力、加速 度、流量、位移等物理量的测量
压电式传感器实验报告
压电式传感器实验报告压电式传感器实验报告引言:压电式传感器是一种常用的传感器,利用压电效应将压力、力或加速度等物理量转换为电信号。
本实验旨在通过实际操作,了解压电式传感器的工作原理、特性及应用,并通过实验数据分析,探讨其在工程领域中的应用前景。
实验装置与步骤:实验装置包括压电式传感器、信号放大电路、数据采集卡和计算机等。
首先,将压电式传感器连接至信号放大电路,再将信号放大电路与数据采集卡相连,最后将数据采集卡连接至计算机。
在实验过程中,需要注意保持实验环境的稳定,避免外界干扰。
实验一:压电式传感器的特性测试在此实验中,我们将测试压电式传感器的灵敏度、频率响应和线性度等特性。
首先,将压电式传感器固定在测试台上,然后通过施加不同大小的压力来模拟实际应用中的不同工况。
同时,通过改变施加压力的频率,测试传感器的频率响应特性。
最后,记录并分析实验数据,得出传感器的灵敏度和线性度等参数。
实验二:压电式传感器在振动测量中的应用压电式传感器在振动测量中有着广泛的应用。
在此实验中,我们将利用压电式传感器测量不同振动源的振动信号,并通过数据采集卡将信号传输至计算机进行分析。
通过对振动信号的频谱分析,我们可以了解振动源的频率成分及其强度,从而为工程设计提供参考依据。
实验三:压电式传感器在压力测量中的应用压电式传感器在压力测量中也有着重要的应用。
在此实验中,我们将利用压电式传感器测量不同压力下的电信号,并通过数据采集卡将信号传输至计算机进行分析。
通过对压力信号的变化趋势进行分析,我们可以了解被测对象的压力状态及其变化规律,从而为工程设计提供参考依据。
实验结果与分析:通过实验数据的分析,我们可以得出压电式传感器的灵敏度、频率响应、线性度等参数。
同时,我们还可以通过对振动信号和压力信号的分析,了解被测对象的振动状态和压力状态。
这些分析结果对于工程设计和故障诊断等领域具有重要的参考价值。
结论:压电式传感器是一种常用的传感器,具有灵敏度高、频率响应广、线性度好等优点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2.2 实验设备 激波管(含压气机) 电荷放大器 示波器 石英、压电陶瓷传感器
2.3 实验内容及步骤
2021/1/23
❖第一步:实验接线
12
2.3 实验内容及步骤
2021/1/23
❖第二步:参数设置及设备准备
1
2
3
示波器、 电荷放大 器的参数
设置
气压机充 气
激波管膜 片安装
13
2.3 实验内容及步骤
激波管膜片安装
26
THANK YOU
2021/1/23
❖第三步:实验数据获取
记录曲线及压力跃起时间 打开激波管阀门破膜 示波器“Ready” 放大器置于“工作”
14
2021/1/23
❖15209882093 ❖小白楼201
15
2021/1/23
示波器
16
2021/1/23
1、开机
1.按下“运行/停止 ”
2.按下“强制触 发”
17
2021/1/23
2、量程调节
量程调节
18
2021/1/23
3、触发方式调节
1.按 “Trigger” 键 Nhomakorabea2.按照要求设 置触发方式
19
4、触发电平设置
2021/1/23
判断标准: (1)合适:“Stop”——“Armed”——“Ready”——“Trig’s”—— “Stop” (2)噪声触发:“Stop”——“Armed”——“Trig’s”——“Stop”,需增 大触发电压 (3)不能触发: “Stop”——“Armed”——“Ready”,需减小触发电压
示波器
电荷放 大器
活塞式压 力机
1.电压、时间量程 调节
2.触发方式、电平 以及位置的设置
3.利用光标读取电 压、时间值
1.灵敏度、输出设 置
2.下限、上限频率 设置
3.“工作/复位”键 的使用
1.砝码 2压力的加载及卸 载
3.石英压力传感器
7
1.3 实验内容及步骤
2021/1/23
❖ 第三步:实验数据测量
压电式传感器标定实验
精品jin
2021/1/23
主要内容
1、静 态 标 定 2、动 态 标 定
2
2021/1/23
1、静态标定
1.基本原理
Outline 2.实验设备
3.实验内容及步骤
3
1.1基本原理
2021/1/23
❖准静态载荷:输入(压力)和输出(电荷) 近似成线性关系。
电 荷 量 (pc)
2.放大器置 于“工作”
1. 砝码 加载
3. 示波器 “运行” ,卸载、
触发
4.放大器“复 位”,光标测
出电压差
8
5.改变砝码 ,重新测 量
2021/1/23
2、动态标定
1.基本概念
Outline 2.实验设备
3.实验内容及步骤
9
2.1 基本概念
2021/1/23
❖激波管中的(1)区和(5)区
10
1.按“运行/ 停止”看是 触发电压大 小是否合适
20
2021/1/23
4、触发电平设置
调节触发电 压大小
21
2021/1/23
5、电压及时间测量
按“Cursor” 键
22
2021/1/23
电荷放大器
23
2021/1/23
活塞式压力计
24
2021/1/23
激波管(含压气机)
25
2021/1/23
90
80
70
60
50
y=13.5728x-0.2697 40
30
20
10
0
-10
0
1
2
3
4
5
6
压 力 (bar)
4
1.2 实验设备
2021/1/23
活塞式压力机
电荷放大器
示波器
石英传感器
5
1.3 实验内容及步骤
2021/1/23
❖第一步:实验接线
6
1.3 实验内容及步骤
2021/1/23
❖第二步:参数设置及使用方法