其特点是精度高,响应时间快,串口输出,方便用户直接通过PC或外接仪器进行测量。
4、气象传感器线性范围
气象传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。气象传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择气象传感器时,当气象传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
但实际上,任何气象传感器都不能保证的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的气象传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
粮食安全、农业发展、生态环境保护、气象资源利用、城市化进程加快、交通发展、海洋经济发展、重大工程建设等,都离不开准确的天气预报、气候预测和评估;核泄漏等重大突发事件,其危害程度与天气条件密切相关;许多流行病的分布与环境气候条件有关,为减少气候变化对人类健康的效应及突发事件对生命的危及,对气象保障服务提出了新的要求。这一切都迫切需要增强气象综合监测能力。
监测技术总的发展趋势是:向综合探测方向发展,如地基与空基、天基,遥测和遥感,常规与非常规观测等;向系统性方向发展,研制和开发新型设备,从而集信息的获取、预处理及传输为一体化;向遥测遥感自动化方向发展,自动化遥测遥感设备将逐步取代器测和部分目测项目;向高精度方向发展,时空分辨率和探测数据准确性不断提高;探测仪器向多功能、小型化方向发展。
传感器的灵敏度、精度和分辨率三者的区别为大家简单介绍一下。
灵敏度
概念:是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值,即输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
传感器灵敏度是输出——输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
精度
概念:是指在真值附近正负三倍标准差的值与量程之比,是指测量值与真值的差异;分辨率——是值引起示值改变的小测量值;应与灵敏系数分开(灵敏系数——指输出与输入之比)
一般的国产温度传感器的精度分A、B两个级别,国标规定如下:根据传感器的输出值与所测量的温度的真值的差来划分,A级:不大于±(0.15℃+0.002*传感器量程);B级:不大于±(0.30℃+0.005*传感器量程)。所以,如果要求测量精度较高,应该选用量程较小的传感器。分辨率,“通常决定于A/D转换器的位数”,或看其输出值的后一位。
分辨率
概念:是指传感器可感受到的被测量的小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
分辨率通常理解为A/D转换精度或能感知的小变化而精度通常指:A/D、传感电路其它因素等综合因素,误差除以显示所得的百分比。
数字式仪表通常决定于A/D转换器的位数精度是传感器重复测量同一标准值的百分误差,是校准后衡量准确程度的指标分辨率要优于精度几倍。
通常,传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同。因此。常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。
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