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定义:传感器的重复性(Repeatability)是指在同一条件下、对同一被测量、沿着同一方向进行多次重复测量时,测量结果之间的差异程度。也称重复误差、再现误差等。解读1:传感器的重复性必须是在相同的条件下得到的多次测量结果之间的差异程度。如果测量条件发生变化,测量结果之间的可比性消失,不能作为考核重复性的依据。解读2:传感器的重复性表征了传感器测量结果的分散性和随机性。而产生这种分散性和随机性的原因,是因为传感器内部和外部不可避免地存在各种各样的随机干扰,导致传感器的较终测量结果表现为随机变量的特性。解读3:重复性的定量表述方法,可以采用随机变量的标准差。解读4:对于多次重复测量情形而言,如果以全部测量结果的平均值作为较终测量结果,则可以得到更高的测量精度。因为平均值的标准差明显小于每个测量结果的标准差。美思朗公司作为上海一家专业的传感器厂家。无锡通用型传感器直销

现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、低温、超高压、超高真空、强磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。湖州国产传感器价格咨询传感器的特点成为了一个重要因素。

定义:线性度(Linearity)是指传感器输入输出曲线与理想直线的偏离程度。解读1:理想的传感器输入输出关系应该是线性,其输入输出曲线应该是一条直线(如下图中的红色直线)。但是,实际上的传感器或多或少都存在各种各样的误差,导致实际的输入输出曲线并非是理想的直线,而是一条曲线(如下图中绿色曲线)。线性度就是表征了传感器实际特性曲线与离线直线之间的差异程度,也称非线性度或非线性误差。解读2:由于在不同大小的被测量情况下传感器实际特性曲线与理想直线之间的差异是不同的,因此常常以全量程范围内二者差异的较大值与满量程值之比。显然,线性度也是一个相对量。解读3:由于对于一般测量场合而言,传感器的理想直线是未知的,无从获取。为此,常常采用折中的办法,即直接利用传感器的测量结果计算出与理想直线较为接近的拟合直线。具体计算方法包括端点连线法、比较好直线法、较小二乘法等。
所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。较常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。线性度通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。 传感器多种系列供您选择。

由于传感器的技术指标众多,各种资料文献叙述角度不同,使得不同人有不同的理解,甚至产生误解和歧义。定义:分辨力(Resolution)是指传感器能够检测出的被测量的较小变化量。分辨率(Resolution)是指分辨力与满量程值之比。解读1:分辨力是传感器的较基本的指标,它表征了传感器对被测量的分辨能力。传感器的其他技术指标都是以分辨力作为较小单位来描述的。对于具有数显功能的传感器以及仪器仪表,分辨力决定了测量结果显示的较小位数。例如:电子数显卡尺的分辨力是0.01mm,其示指误差为±0.02mm。解读2:分辨力是一个具有单位的相对数值。例如,某温度传感器的分辨力为0.1℃,某加速度传感器的分辨力是0.1g等。解读3:分辨率是与分辨力相关而且极为相似的概念,都表征了传感器对被测量的分辨能力。二者主要区别在于:分辨率是以百分数的形式表示传感器的分辨能力,它是相对数,没有量纲。例如上述温度传感器的分辨力为0.1℃,满量程为500℃,则其分辨率为0.1/500=0.02%。传感器的不同系列会有不同的优势。泰州激光位移传感器批发
传感器的主要特点有很多。无锡通用型传感器直销
生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器),二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。无锡通用型传感器直销
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