传感器广泛应用于社会发展及人类生活的各个领域,如工业自动化、农业现代化、航天技术、军事工程、机器人技术、资源开发、海洋探测、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、家用电器等。
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
1.根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
通过量程的大小,北侧位置对传感器体积的要求,测量方式为接触式还是非接触式,信号的引入方式,有线或者是非接触测量来确定所购买的设备是否符合自己的要求。
2.灵敏度的选择
通常情况下,我们对于传感器的选择当然是希望灵敏度越高越好,但是传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪音也就很容易混入,从而会被放大系统放大而影响测量精度,所以也得考虑传感器的信噪比。降低外界干扰。所以对于传感器灵敏度的选择,由于灵敏度是有方向的,当被测量物体是单向量,而且对其方向性要求高,那么就选择方向灵敏度小的传感器,如果是多维测量,那么就选择交叉灵敏度越小的越好。
3.频率响应特性
由于传感器的频率响应决定了被测的频率范围,传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,但是由于结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因此频率低的传感器可测信号的频率较低。所以在动态测量过程中,应根据信号的特点(稳态,瞬态,随机等)响应特性,减少误差。
4.线性范围
从理论上讲,在线性范围内,灵敏度保持定值的前提下,传感器的线性越宽,其量程就越大,并且能保证其测量精度。但是实际情况,传感器是没有绝对的线性的,当测量精度较低时非线性误差较小的传感器会当作线性使用。
5.稳定性
由于传感器的稳定性除却与本身结构有关,也与使用环境有关,选择传感器要先调查使用环境,根据具体环境选择。
6.精度方面
精度是选择传感器好坏的重要指标,对于定性分析的,选用重复精度高的,不宜选用绝对量值精度高的,对于定量分析则要选用精度等级满足要求的传感器。
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