Главная

Основные понятия

Метрологические величины

Метрологические взаимодействия

Понятия метрологии

Измерительные приборы

Метрологические характеристики

Виды метрологических приборов

Измерительные приборы (характеристики)

Волокно-оптические датчики

Чистота метрологических измерений

Метрологические преобразователи

Метрологические функции

Примечания

Преображения в функциях

Точность и погрешность

Истинные значения

Схемы средств измерения

Стандартизация

Цифровые формы

Преобразователи

АЦП

Измерительные преобразователи

Резистивные датчики

Контактные датчики

Реостатные преобразователи

Тензорезисторы

Пьезоэлектрические датчики

Характеристики датчиков

Тепловые датчики

Термопара

Характеристики метрологических измерений
Итак, теперь вы знакомы с несколькими разновидностями датчиков с различными физическими принципами измерений
Оптико-электрические и оптические датчики
Пока мы имели дело с датчиками линейно-угловых, всевозможных механических и даже тепловых величин
Оптическое излучение как объект измерения
Начнем рассмотрение объекта измерения с любого источника излучения, с помощью которого можно определять величины
Дополнительная информация

Вибрационные движения.

Принцип сейсмодатчиков

Влияющие факторы

Высокотемпературные конструкции

Шумы в измерениях

Уход нуля

Акселерометры

Возвратная пружина

Потенциометрические акселерометры

Следящие акселерометры

Уравновешивание силы

Влияние поперечных ускорений

Реализация акселерометров

Характеристики схем

Датчики давления жидкости

Неподвижная жидкость

Датчики давления

Действие мембраны

Коммутация измерений

Применение датчиков

Мембранные деформации


Характеристики оптического излучения
Как первичный, так и вторичный поток распространяются в пространстве в пределах телесных углов от сотых долей до 4-х стерадиана.
Измерительные задачи в метрологии
До сих пор мы вели речь о преобразовании оптической величины в статическом режиме, считая ее неизменной в течение процесса измерений.

Метрологические функции

В дальнейшем в нашей статье мы будем использовать разрешенные нормативным документом ГОСТом сокращенные термины: «диапазон измерений и градуировочная характеристика».

Чаще всего стремятся иметь линейную функцию преобразования, т.е. прямую пропорциональность между изменением входной величины и соответствующим приращением выходной величины датчика или ИП. Именно функцию преобразования, поскольку градуировочная характеристика, получаемая экспериментально, всегда будет несколько отличаться от идеальной линейной характеристики!

Для описания линейной функции преобразования у -/(х), где х - входная, ау- выходная величина, достаточно двух так называемых параметров: начального значения у0 выходной величины, именуемого нулевым уровнем а также соответствующего нулевому (или какому-либо другому характерному) значению входной величины х, и показателя относительного наклона прямой 5 = А1 I Д22, называемого чувствительностью датчика или любого другого ИП.

(Здесь также уместно заметить, что применительно к ИП «благозвучнее» выглядит термин «коэффициент преобразования», который и поныне часто встречается в соответствующей научно-технической литературе. Однако будем придерживаться нового регламента и оперировать понятием чувствительности.) Чувствительность преобразователя - это, как правило, именованная величина с разнообразными единицами, зависящими от природы входной и выходной величины.