靜態(tài)特性表征檢測(cè)系統(tǒng)在被測(cè)參量處于穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)的輸出-輸入關(guān)系。衡量檢測(cè)系統(tǒng)靜態(tài)特性的主要參數(shù)是指測(cè)量范圍、精度等級(jí)、靈敏度、線性度、滯環(huán)、重復(fù)性、分辨力、靈敏限、可靠性等。
1.測(cè)量范圍
每個(gè)用于測(cè)量的檢測(cè)儀器都有規(guī)定的測(cè)量范圍,它是該儀表按規(guī)定的精度對(duì)被測(cè)變量進(jìn)行測(cè)量的允許范圍。測(cè)量范圍的最小值和最大值分別稱為測(cè)量下限和測(cè)量上限,簡(jiǎn)稱下限和上限。儀表的量程可以用來(lái)表示其測(cè)量范圍的大小,用其測(cè)量上限值與下限值的代數(shù)差來(lái)表示,即
量程=|測(cè)量上限值-測(cè)量下限值|(1)
用下限與上限可完全表示儀表的測(cè)量范圍,也可確定其量程。如一個(gè)溫度測(cè)量?jī)x表的下限值是-50℃,上限值是150℃,則其測(cè)量范圍(量程)可表示為
量程=|150℃-(-50℃)|=200℃
由此可見(jiàn),給出儀表的測(cè)量范圍便知其測(cè)量上下限及量程,反之只給出儀表的量程,卻無(wú)法確定其上下限及測(cè)量范圍。
2.精度等級(jí)
檢測(cè)儀器及系統(tǒng)精度等級(jí),在第一節(jié)三中已描述,這里不再重述。
3.靈敏度
靈敏度是指測(cè)量系統(tǒng)在靜態(tài)測(cè)量時(shí),輸出量的增量與輸入量的增量之比。即
(2)
對(duì)線性測(cè)量系統(tǒng)來(lái)說(shuō),靈敏度為:
(3)
亦即線性測(cè)量系統(tǒng)的靈敏度是常數(shù),可由靜態(tài)特性曲線(直線)的斜率來(lái)求得,如圖1(a)所示,式中,my、mx為y軸和x軸的比例尺,θ為相應(yīng)點(diǎn)切線與x軸間的夾角。非線性測(cè)量系統(tǒng)的靈敏度是變化的,如圖1(b)所示。
對(duì)非線性測(cè)量系統(tǒng)來(lái)說(shuō),其靈敏度由靜態(tài)特性曲線上各點(diǎn)的斜率來(lái)決定。
(a)線性系統(tǒng)靈敏度示意圖 (b)非線性系統(tǒng)靈敏度示意圖
圖1 靈敏度示意圖
靈敏度的量綱是輸出量的量綱和輸入量的量綱之比。
4.線性度
線性度通常也稱為非線性度。理想的測(cè)量系統(tǒng),其靜態(tài)特性曲線是一條直線。但實(shí)際測(cè)量系統(tǒng)的輸入與輸出曲線并不是一條理想的直線。線性度就是反映測(cè)量系統(tǒng)實(shí)際輸出、輸入關(guān)系曲線與據(jù)此擬合的理想直線y(x)=a0+a1x并的偏離程度。通常用最大非線性引用誤差來(lái)表示。即
(4)
由于最大偏差是以擬合直線為基準(zhǔn)計(jì)算的,因此擬合直線確定的方法不同,則不同,測(cè)量系統(tǒng)線性度也不同。所以,在表示線性度時(shí)應(yīng)注意要同時(shí)說(shuō)明具體采用的擬合方法。選擇擬合直線,通常以全量程多數(shù)測(cè)量點(diǎn)的非線性誤差都相對(duì)較小的為佳。常用的擬合直線方法有理論直線法、端基線法和最dxz乘法等,與之相對(duì)應(yīng)的即是理論線性度、端基線性度和最小二乘法線性度等。實(shí)際工程中多采用理論線性度和最小二乘法線性度。
(1)理論線性度及其擬合直線
理論線性度也稱絕對(duì)線性度。它以測(cè)量系統(tǒng)靜態(tài)理想特性y(x)=kx作為擬合直線,如圖2中的直線l(曲線2為系統(tǒng)全量程多次重復(fù)測(cè)量平均后獲得的實(shí)際輸出一輸入關(guān)系曲線,曲線3為系統(tǒng)全量程多次重復(fù)測(cè)量平均后獲得的實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù),采用最小二乘法方法擬合得到的直線)。此方法優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單、方便和直觀;缺點(diǎn)是多數(shù)測(cè)量點(diǎn)的非線性誤差相對(duì)都較大(△l1為該直線與實(shí)際曲線在某點(diǎn)的偏差值)。
圖2 最小二乘和理論線性度及其擬合直線
(2)最小二乘線性度及其擬合直線
最小二乘法方法擬合直線方程為y(x)=a0+a1x如何科學(xué)、合理地確定系數(shù)a0和a1是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。設(shè)測(cè)量系統(tǒng)實(shí)際輸出一輸入關(guān)系瞌線上某點(diǎn)的輸入、輸出分別xi、yi在輸入同為xi情況下,最小二乘法擬合直線上得到輸出值為y(xi)= a0+a1xi,兩者的偏差為
最小二乘擬合直線的原則是使確定的n個(gè)特征測(cè)量點(diǎn)的均方差為最小值,因
(5)
為此必有f(a0,a1)對(duì)a0和a1的偏導(dǎo)數(shù)為零,即
把f(a0,a1)的表達(dá)式代入上述兩方程,整理可得到關(guān)于最小二乘擬合直線的待定系數(shù)a0和a1的兩個(gè)表達(dá)式
(6)
(圖2中△l2為最小二乘擬合曲線與實(shí)際曲線在某點(diǎn)的偏差值)
5.遲滯
遲滯,又稱滯環(huán),它說(shuō)明傳感器或檢測(cè)系統(tǒng)的正向(輸入量增大)和反向(輸入量減少)輸入時(shí)輸出特性的不一致程度,亦即對(duì)應(yīng)于同一大小的輸入信號(hào),傳感器或檢測(cè)系統(tǒng)在正、反行程時(shí)的輸出信號(hào)的數(shù)值不相等,見(jiàn)圖3所示。
遲滯誤差通常用最大遲滯引用誤差來(lái)表示,即
(7)
式中,為最大遲滯引用誤差;為(輸入量相同時(shí))正反行程輸出之間的最大絕對(duì)偏差;為測(cè)量系統(tǒng)滿量程值
在多次重復(fù)測(cè)量時(shí),應(yīng)以正反程輸出量平均值間的最大遲滯差值來(lái)計(jì)算。遲滯誤差通常是由于彈性元件、磁性元件以及摩擦、間隙等原因所引起的,一般需通過(guò)具體實(shí)測(cè)才能確定。
圖3 遲滯特性示意圖
6.重復(fù)性
重復(fù)性表示檢測(cè)系統(tǒng)或傳感器在輸入量按同一方向(同為正行程或同為反行程) 作全量程連續(xù)多次變動(dòng)時(shí)所得特性衄線的不一致程度,如圖4所示。
圖4 檢測(cè)系統(tǒng)重復(fù)性示意圖
特性曲線一致性好,重復(fù)性就好,誤差也小。重復(fù)性誤差是屬于隨機(jī)誤差性質(zhì)的,測(cè)量數(shù)據(jù)的離散程度是與隨機(jī)誤差的精密度相關(guān)的,因此應(yīng)該根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)偏差來(lái)計(jì)算重復(fù)性指標(biāo)。重復(fù)性誤差d??砂聪率接?jì)算:
(8)
式中,為重復(fù)性誤差;z為置信系數(shù),對(duì)正態(tài)分布,當(dāng)z取2時(shí),置信概率為95%,z取3時(shí),概率為99.73%;對(duì)測(cè)量點(diǎn)和樣本數(shù)較少時(shí),可按t分布表選取所需置信概率所對(duì)應(yīng)的置信系數(shù)。為正、反向各測(cè)量點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)偏差的最大值;為測(cè)量系統(tǒng)滿量程值。
式(8)中標(biāo)準(zhǔn)偏差的計(jì)算方法可按貝塞爾公式計(jì)算。按貝塞爾公式計(jì)算,通常應(yīng)先算出各個(gè)校準(zhǔn)級(jí)上的正、反行程的子樣標(biāo)準(zhǔn)偏差,即
(9)
式中,為第j次測(cè)量正行程和反行程測(cè)量數(shù)據(jù)的子樣標(biāo)準(zhǔn)偏差(j=1,2,…,m);、為第j次測(cè)量上正行程和反行程的第i個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)(i=1,2,…,n);、為第j次測(cè)量上正行程和反行程測(cè)量數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值。
取上述正反行程σ共2m個(gè)測(cè)量點(diǎn))中的最大值及所選置信系數(shù)和量程便可按式(8)計(jì)算,得到測(cè)量系統(tǒng)的重復(fù)性誤差。
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏差還有一種較常見(jiàn)的方法——極差(測(cè)量數(shù)據(jù)最大值與最小值之差)法,它是以正、反行程極差平均值和極差系數(shù)來(lái)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏差。限于篇幅,這里從略。
7.分辨力
能引起輸出量發(fā)生變化時(shí)輸入量的最小變化量稱為檢測(cè)系統(tǒng)的分辨力。例如,線繞電位器的電刷在同一匝導(dǎo)線上滑動(dòng)時(shí),其輸出電阻值不發(fā)生變化,因此能引起線繞電位器輸出電阻值發(fā)生變化的(電刷)最小位移△x為電位器所用的導(dǎo)線直徑,導(dǎo)線直徑越細(xì),其分辨力就愈高。許多測(cè)量系統(tǒng)在全量程范圍內(nèi)各測(cè)量點(diǎn)的分辨力并不相同,為統(tǒng)一,常用全量程中能引起輸出變化的各點(diǎn)最小輸入量中的最大值相對(duì)滿量程輸出值的百分?jǐn)?shù)來(lái)表示系統(tǒng)的分辨力。即
(10)
8.死區(qū)
死區(qū)又叫失靈區(qū)、鈍感區(qū)、閾值等,它指檢測(cè)系統(tǒng)在量程零點(diǎn)(或起始點(diǎn))處能引起輸出量發(fā)生變化的最小輸入量。通常均希望減小失靈區(qū),對(duì)數(shù)字儀表來(lái)說(shuō)失靈區(qū)應(yīng)小于數(shù)字儀表最低位的二分之一。
9.可靠性
通常,檢測(cè)系統(tǒng)的作用是不僅要提供實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù),而且往往作為整個(gè)自動(dòng)化系統(tǒng)中必不可少的重要組成環(huán)節(jié)而直接參與和影響生產(chǎn)過(guò)程控制。因此,檢測(cè)系統(tǒng)一旦出現(xiàn)故障就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)自動(dòng)化系統(tǒng)癱瘓,甚至造成嚴(yán)重的生產(chǎn)事故,為此必須十分重視檢測(cè)系統(tǒng)的可靠性。衡量檢測(cè)系統(tǒng)可靠性的指標(biāo)有:
(1)平均無(wú)故障時(shí)間mtbf(mean time between failure)指檢測(cè)系統(tǒng)在正常工作條件下開(kāi)始連續(xù)不間斷工作,直至因系統(tǒng)本身發(fā)生故障喪失正常工作能力時(shí)為止的時(shí)間,單位通常為小時(shí)或天。
(2)可信任概率p表示在給定時(shí)間內(nèi)檢測(cè)系統(tǒng)在正常工作條件下保持規(guī)定技術(shù)指標(biāo)(限內(nèi))的概率。
(3)故障率故障率也稱失效率,它是平均無(wú)故障時(shí)間mtbf的倒數(shù)。
(4)有效度 衡量檢測(cè)系統(tǒng)可靠性的綜合指標(biāo)是有效度,對(duì)于排除故障,修復(fù)后又可投入正常工作的檢測(cè)系統(tǒng),其有效度a定義為平均無(wú)故障時(shí)間與平均無(wú)故障時(shí)間、平均故障修復(fù)時(shí)間mtfr(mean time to repair)和的比值,即
(11)
對(duì)于使用者來(lái)說(shuō),當(dāng)然希望平均無(wú)故障時(shí)間盡可能長(zhǎng),同時(shí)又希望平均故障修復(fù)時(shí)間盡可能的短,也即有效度的數(shù)值越大越好。此值越接近1,檢測(cè)系統(tǒng)工作越可靠。
以上是檢測(cè)系統(tǒng)的主要技術(shù)指標(biāo),此外檢測(cè)系統(tǒng)還有經(jīng)濟(jì)方面的指標(biāo),如功耗、價(jià)格、使用壽命等。
檢測(cè)系統(tǒng)使用方面的指標(biāo)有:操作維修是否方便,能否可靠安全運(yùn)行以及抗干擾與防護(hù)能力的強(qiáng)弱,重量、體積的大小,自動(dòng)化程度的高低等。