液体表面张力系数的测定中计算传感器灵敏度k逐差法怎么使用

液体表面张力系数的测定中计算传感器灵敏度k逐差法怎么使用,第1张

这要看你进行试验所测试的次数。如果是偶数 ,直接分成两组:假设是8个数据,分为(1,2,3,4)和(5,6,7,8),分别用后一组减去前一组与之相应的值,例如5-1,6-2;然后将这些差值迭加,除以4(每组有4个数据),再除以一个4(=5-1=6-2=7-3=8-4),就可以求出你所想求得,若赋予其意义,则可表示为每增加一个砝码,读数变化的平均值。如果实验的次数是奇数,则只需将最中间的数重复使用即可,例如,有7组数据,1,2,3,4,5,6,7,将组分为(1,2,3,4)和(4,5,6,7)只是这时候就要除以4(每组有4个数据),然后再除以3(=4-1=5-2=6-3=7-4),就可以了。逐差法适用的条件为自变量等间隔变化(如在丝杆或螺旋测微器上等间隔的读取数据),且函数关系为线性。当函数关系为非线性是,不能用逐差法处理。另外,一定要记住,在运用逐差法时要将等间隔测量的数据前后对半分两组,这样计算的结果较为准确。希望你能学会~~

灵敏度计算公式是:Ps = 10lg(KT)+10lg(BW)+NF + SNR。

Ps为灵敏度的理论值,K为波尔兹曼常数(138×E-23,单位:J/K),T为绝对温度(27315,单位:K,公式中采用20℃常温,故T=29315),NF为噪声系数(LNA = 12dB),BW为带宽(125kHz),SNR为信噪比(5%误码解调门限)。

灵敏度标定

加速度传感器灵敏度的标定方法通常采用比较法检定,被校传感器在特定频率(通常为159Hz或80Hz)振动的输出与标准传感器读得加速度值的比即为传感器灵敏度。

传感器的灵敏度是通过对传感器进行标定得出的,对非温度传感器,如果以温度为参变量的话,分别在温度T1、T2时对传感器进行标定,就可以计算出传感器在温度T1、T2下的灵敏度,从而就可以得到传感器灵敏度随温度的漂移。

从提高灵敏度而言,可采取以下措施,同时带来后随的不利因素:

1,采用差分结构,较之单电感式灵敏度可提高1倍。这导致传感器结构复杂。

2,避免空心电感,采用铁芯电感,同样的被测量变化有更大电感变化。这导致线圈体积和重量增加,不利于小型化;同时,使用温度范围被限于磁芯材料的居里温度以下。

3,自感型传感器本身的灵敏度(δl/δ被测量)成反比函数,所以使被测量靠近0值的灵敏度最高。这样的限制使得量程减少。

4,采用尽可能粗的线径,降低线圈直流电阻。这导致体积、成本增大,极少被采用。

5,自感型传感器灵敏度提高后,外部杂散磁场干扰的影响也被加重,这需要增加磁屏蔽设计。这导致成本、使用范围受限。

这个。。。。。
你确定这道题目描述没问题?
速度和加速度是两个概念,无法转换的啊。
100mv/g=100mv/mm/s2
(那个2是上标)
与你所说的mv/mm/s相差一个s
百思之后,猜测有可能100mv/g除以一个时间T则有可能转换为速度灵敏度。

释义:

灵敏度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。
它是输出一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。
灵敏度的量纲是输出、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。
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。

传感器:

传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。

主要作用:

主要作用

传感器广泛应用于社会发展及人类生活的各个领域,如工业自动化、农业现代化、航天技术、军事工程、机器人技术、资源开发、海洋探测、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、家用电器等。[1]

据前瞻产业研究院发布的《中国传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告前瞻》显示,近年来,国内传感器应用主要分布在机械设备制造、家用电器、科学仪器仪表、医疗卫生、通信电子以及汽车等领域。

人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器传感器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。


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