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转动极板数字电容角位移传感器及温度特性测试

转动极板数字电容角位移传感器及温度特性测试

点击数:7776 次   录入时间:03-04 11:51:34   整理:http://www.55dianzi.com   传感器

    第二组,单点多次测试实验,即重复性实验,三台传感器样机分别选择一个角度点进行多次温度特性实验,以考察传感器在这一角度点的实验结果是否具有偶然性,实验共进行三次。

    第三组,宽温测试实验,即实验将第一组实验的温度变化范围扩大到-30~+80℃,选取110°角度点进行测试,目的在于进一步考核传感器温度的适用范围。

    4.3 考核方法

    重点考核当环境温度剧烈变化时,传感器输出漂移特性,若忽略其它干扰因素,可将输出角度①视为环境温度T与时间t的函数,即Φ=f(T,t),而温场变化的特征曲线如图4所示,对于函数ψ=f(T,t)的变化趋势,§4,4给出了定性的分析。

    此外,测试实验着重针对角位移传感器输出角度的标准不确定度与温度漂移进行,其中温度漂移指标分为“峰峰值温漂”和“稳态值温漂”,计算公式分别如下:

    “标准不确定度”为

     

   

靠近

   



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    4.4 实验结果

    (1)传感器多点角度测试的数据分析

    表3为第一组实验,即三台传感器样机进行多点角度测试实验的分析结果,可见三台样机的最大峰峰值温漂分别为0.085%/10℃、0.08%/10℃、0.061%/10℃;最大稳态值温漂分别为0.070%/10℃、0.029%/10℃、0.061%/10℃;标准不确定度分别为0.08%、0.09%、0.09%。

    表3 传感器样机多点角度测试的温度特性分析

     

  下次

     

    (2)传感器单点重复性实验数据分析

    表4为第二组实验,即三台传感器样机进行重复性实验的分析结果,1#、2#、3#传感器测试的角度点分别为110°、140°、80°,该组实验中3台传感器的最大峰峰值温漂分别为0.052%/10℃、0.076%/10℃、0.063%/10℃;最大稳态值温漂分别为0.031%/10℃、0.046%/10℃、0.058%/10℃,标准不确定度分别为0.07%、0.06%、0.08%。

    (3)传感器宽温实验数据分析

    表5是三台传感器样机进行更宽温度实验的分析结果,测试角度均为110。,实验进行了三次,该组实验中传感器的最大峰峰值温漂分别为0.124%/10℃、0.157%/10℃、0.18%/10℃,最大稳态值温漂分别为0.087%/10℃、0.126%/10℃、0.093%/10℃,其标准不确定度最大值分别为0.06%、0.08%、0.1%。

    表4 传感器样机单点重复性实验的温度特性分析

     

热热

     

    (4)传感器温度特性曲线

    以1#传感器样机为例,样机输出随温度变化的动态特性曲线如图5所示,实验箱温度从-15℃到+65℃的上升过程约800秒,平均升温速度为6℃/min,该样机的角度输出值从最初的110.09°逐渐上升,角度变化速度先慢(前300 s)后快,并在温度到达+65℃时达到最大值110.45°(对应图中约800 s处);此后,实验箱温度保持在+65℃不变时,样机输出值又逐渐下降,再经大约800秒后稳定于110.25°,由图可知,角度输出的最小值在高温或低温的稳定点获得,传感器的峰峰温漂值为0.027%/10℃,稳态温漂值为0.009%/10℃,角度值的标准不确定度为0.07%。

     

突然他

     

    图5 传感器温度实验动态特性曲线

    同理,在-30~+80℃的宽温场实验中,传感器的角度输出值亦呈现出相似的规律。

    5 结论

    在比例式测量原理的基础上,设计了一种转动极板为金属材质且为电气悬空设计的数字型电容角位移传感器,测量范围180°;针对快速变化的温场,进行了传感器温度特性测试,三台样机实验的测试结果表明,当环境温度从-15℃升至+65℃,以约6℃/min的速度变化过程中,三台传感器样机的最大峰峰温漂值为0.085%/10℃,最大稳态温漂值为0.070%/10℃;标准不确定度小于0.1%,重复性实验与-30~+80℃的宽温实验结果同样表明:基于该原理的传感器具有较强的抑制温漂能力,其指标优于国际先进水平(环境温度范围-20~+60℃,温漂值0.2%/10℃)。



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