是被另个导体包围,以使这个感应区本身为同电压。当电压施加到感应区,个单独电路应用于完全相同电压给守卫。因为在感应区和守卫之间没有电压差,所以在他们之间就没有电场。在探针周围或后面导体能与守卫形成电场,而不是和感应区。只有无守卫感应区允许和目标形成电场。定义灵敏度表示在目标和探头之间差距变化时,输出电压变化。个常用灵敏度单毕业设计论文外文翻译位是。这意味着距离每改变,输出电压改变。以距离为行坐标输出电压为纵坐标描点,这条线斜率就是灵敏度。在校准时,就设置系统灵敏度。当灵敏度偏离理想值,这是所谓灵敏度误差,增益误差,缩放。由于灵敏度是个直线斜率,灵敏度通常是表现为个百分比斜坡,对理想与实际斜率比较。偏移误差发生时,常值被添加到系统输出电压。在设置期间电容测量系统通常是零,从原来校准中解决了偏移误差。但是在系统清零后,偏移误差应当改变,误差将被引入到测量。温度变化是偏移误差主要因素。灵敏度能够在数据任何两点之间变化。这变化累积效应被称为线性误差。线性度规范是测量输出结果偏离直线多远。为了计算线性误差,标定数据与最适合这些点直线相比。这参考线是采用最小二乘拟合数据计算出。校准线上误差点中离基准线最远点是线性误差。线性误差通常在百分之方面表示满量程。如果在最低点误差为毫米,全面校准范围为毫米,线性误差为。请注意,线性误差不算到灵敏度误差中。这仅仅是该行直线度测量,而不是直线斜率。个有着严重灵敏度系统仍然可以非常好线性。误差带是线性和灵敏度误差组合。这是在校准测量范围内最坏情况下测量绝对误差。该误差带计算方法是比较在输出电压和他们预期值具体差距。从这个比较最坏情况被列为该系统误差带。在图中,最坏情况下误差为毫米差距和误差带粗体是。间隔预期值实际指标误差图误差值带宽定义是,当输出频率下降至分贝频率,这也是所谓截止频率。个在信号水平分贝下降,是近跌幅。与带宽,为低频率变化,只会在千赫变化。宽带宽传感器可以感知高频移动,并提供快速响应,在使用反馈伺服控制系统中以最大限度地输出相位裕度但是,低带宽传感器会减少输毕业设计论文外文翻译出噪声,这意味着更高分辨率。有些传感器提供可选择带宽,以最大限度地提高或分辨率或响应时间。分辨率是定义为个系统可以做到最小可靠测量。个测量系统分辨率必须大于最终精确度测量要求。如果您需要知道在微米内尺寸,则该测量系统分辨率必须比微米好。分辨率主要决定因素是电气噪声。电噪声出现在输出电压引起很小输出误差。即使当探针目标距离是完全不变,驱动器输出电压具有小但可测量噪音,似乎就表明,这距离在改变。这种噪声是电子元器件固有,可以最小化,但从来没有消除。如果个驱动程序有个为毫米灵敏度为输出噪声,那么它输出噪声,毫米微米。这意味着,在经过段时间后任何瞬间,输出能有微米误差。对噪声输出量对带宽有直接关系。般来说,噪声频率分布广泛。如果更高频率输出前过滤,其结果是减少噪音和高分辨率图,。在检查分辨率时,关键是知道规格适用在什么带宽。电容式传感器操作第二部分系统优化这部分分为这篇文章第二部分着重就如何优化您电容式传感器性能,并了解靶材料,形状和大小如何影响传感器响应。目标大小影响当选择个探测器进行特定应用时,目标大小是个主要考虑因素。当守卫关注感应电场时,它创建个轻微锥形场这是个敏感领域投影。最低目标直径通常是感应区直径。探头离目标越远,最小目标大小越大。测量范围该范围是在其中个探测器是种有用感应区大小函数。面积越大,范围越大。由于电子产品驱动程序在探头中被设计成有固定电容,探头越小越应当靠近目标来获得设计电容量。般来说,在其中个有用探测器中最大距离大约是感应区域面积直径。典型校准通常保持对个值大大低于这标准间距。虽然电子产品在校准时可调节,但是有个对调整范围限制。多通道遥感通常情况下,目标是同时被多个探头测量。由于系统测量不断变化电场,每个探头激励电压必须同步或探针会互相干扰。如果他们不同步,个探头将努力增加电场,另个则试图减少它,其结果将是个读数。电子驱动器可以被配置为主或副,主系统为副系统设置了多通道同步系统。毕业设计论文外文翻译目标材料影响该感应电场正在寻求个导电表面。只要目标是个导体,电容传感器不会受到目标材料影响,他们会衡量所有导线,如黄铜,钢,铝,或咸水作为相同。由于感应电场在导体表面停止,目标厚度不影响测量。测量非导体电容式传感器是最经常被用来衡量在导电目标位置变化。但电容式传感器可以有效测量存在,密度,厚度以及非导体位置。非导电材料,如塑料比空气有不同电介质常数。介电常数决定两个导体之间不导电材料如何影响电容。当个非导体插入探头和个固定参考指标之间,感应场穿过材料到接地目标。该非导电材料出现改变介电常数,因此改变电容。电容会鉴于材料密度或厚度而改变。,,毕业设计论文外文翻译,,,,,,,,,毕业设计论文外文翻译,,,,,,,毕业设计论文外文翻译
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