壓力傳感器的測量方法按手段分類有:直接測量、間接測量和組合測量;按測量方式分類有:微差式、偏差式和零位式測量;按測量精度分類有:等精度和非等精度測量;按變化情況分類有:動態、靜態測量;按敏感元件是否與被測介質接觸分類有:接觸和非接觸性測量等 。 詳如:
根據測量手段:
1) 直接測量
在使用傳感器儀表進行測量時, 對儀表讀數不需要經過任何運算, 就能直接表示測量所需要的結果, 稱為直接測量 。 例如, 用磁電式電流表測量電路的電流, 用彈簧管式壓力表測量鍋爐的壓力等就是直接測量 。 直接測量的優點是測量過程簡單而迅速, 缺點是測量精度不容易做到很高, 這種測量方法在工程上被廣泛采用 。
2) 間接測量
有的被測量無法或不便于直接測量, 這就要求在使用儀表進行測量時, 首先對與被測物理量有確定函數關系的幾個量進行測量, 然后將測量值代入函數關系式, 經過計算得到所需的結果, 這種方法稱為間接測量 。 例如, 要測量某長方體的密度ρ, 其單位為kg/m3, 顯然無法直接獲得具有這種單位的量值, 但是可以先測出長方體的長、寬和高, 即a、b、c(單位為 m)及其質量m(單位為kg), 然后根據下式求得密度:
3)間接測量比直接測量所需要測量的量要多, 而且計算過程復雜, 引起誤差的因素也較多, 但如果對誤差進行分析并選擇和確定優化的測量方法, 在比較理想的條件下進行間接測量, 測量結果的精度不一定低, 有時還可得到較高的測量精度 。 間接測量一般用于不方便直接測量或者缺乏直接測量手段的場合 。
4) 組合測量
在應用傳感器儀表進行測量時, 若被測物理量必須經過求解聯立方程組, 才能得到最后結果, 則稱這樣的測量為組合測量 。 在進行組合測量時, 一般需要改變測試條件, 才能獲得一組聯立方程所需要的數據 。 組合測量是一種特殊的精密測量方法, 操作手續較復雜, 花費時間很長, 一般適用于科學實驗或特殊場合 。
根據測量方式:
5)微差式測量
微差式測量是綜合了偏差式測量與零位式測量的優點而提出的一種測量方法 。 它將被測量與已知的標準量相比較, 取得差值后, 再用偏差法測得此差值 。 故這種方法的優點是反應快, 而且測量精度高, 特別適用于在線控制參數的測量 。
6)偏差式測量
用儀表指針的位移(即偏差)決定被測量的量值, 這種測量方法稱為偏差式測量 。 應用偏差式測量時, 儀表刻度事先用標準器具標定 。 在測量時, 輸入被測量, 按照儀表指針標識在標尺上的示值, 決定被測量的數值 。 這種方法測量過程比較簡單、迅速, 但測量結果精度較低 。
7)零位式測量
零位式測量是用指零儀表的零位指示檢測測量系統的平衡狀態, 在測量系統平衡時, 用已知的標準量決定被測量的量值的測量方法 。 應用這種測量方法進行測量時, 已知標準量直接與被測量直接相比較, 已知量應連續可調, 指零儀表指時, 被測量與已知標準量相等 。 例如天平、電位差計等 。 零位式測量的優點是可以獲得比較高的測量精度, 但測量過程比較復雜, 測量時要進行平衡操作, 耗時較長, 不適用于測量快速變化的信號 。
8)根據測量精度
【壓力傳感器的檢測方法】在整個測量過程中, 若影響和決定測量精度的全部因素(條件)始終保持不變, 如用同一臺儀器, 用同樣的方法, 在同樣的環境條件下, 對同一被測量進行多次重復測量, 稱為等精度測量 。 在實際中, 很難做到這些因素(條件 )全部始終保持不變, 所以一般情況下只是近似地認為是等精度測量 。 用不同精度的儀表或不同的測量方法, 或在環境條件相差很大的情況下對同一被測量進行多次重復測量稱為非等精度測量 。
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