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灵敏度指示指(输出)的相对于被测量变化的位移率。在数值上指测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。由于灵敏度可能与激励值有关。所以不同仪器对于灵敏度的数值或表达方式的会有所不同。对于传感器来说,常见的是以传感器的阙值(能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的小变化量)来表示。因为倾角传感器在整体设备价值占比相对较低,制造企业宁可选用质量更高的国外品牌。例如在30万元一台机床,加速度传感器价格不过几千元。机床厂并不乐意冒风险来选用国内传感器品牌,这使得国内传感器厂商长期处于饥饿情况,短少作业运用和试错生长的机会。位移传感器
LVDT位移传感器需要采用精密元件组成振荡器,传感器对测量电路要求也较高,需要精密元件组成驱动及信号检出电路,用于保障传感器测量精度与稳定性。这大幅增加了LVDT位移传感器的加工难度与生产成本;LVDT位移传感器存在难以克服的零点残余电压,影响传感器测量精度。轮缘高度、宽度、轮辋厚度等方面的检测用到很多传感器,而为关注的是位移传感器,位移传感器有很多种,用在火车上车轮缘状检测是目前新型传感器技术叫做激光位移传感器,激光位移传感器,非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。目前用在火车轮缘上检测是的激光三角测量法,短距离的测量精度很高。
精度在测试测量过程中,测量误差是不可避免的。误差主要有系统误差和随机误差这两种。导致系统误差的原因诸如测量原理及算法固有的误差、标定不准确、环境温度影响、材料缺陷等,可以用准确度来反映系统误差的影响程度。引起随机误差的原因有传动部件间隙、电子元件老化等,可以用精密度来反映随机误差的影响程度。精度则是一种反应系统误差和随机误差的综合指标,精度越高意味着准确度和精密度就越高。输入频率频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须允许频率范围内不失真的测量条件,实际上传感器的响应总会有一定的延迟。传感器频率响应越高,可测的信号范围频率范围就宽,同时干扰就越大。传感器频率响应越低,可测的信号范围频率范围就窄,同时干扰就越低。在实际应用中,大量的被测量是时间变化的信号,比如电流值的变化、物体位移的变化、加速度的变化等。这就要求传感器的输出量不仅要能够地反映被测量的大小,还要能跟得上被测量变化的快慢。在传感器的频响范围内,其输出量的幅值在一定范围内有个小幅变化(衰减为0.70。因此,当输入值做正弦变化时,通常认为输出值是可以正确反映输入值的,但是当输入值变化的频率更高时,输出值将会产生明显的衰减,导致较大的测量失真。
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