感測器訊號處理過程有哪些環節,各有什麼作用

2022-02-14 11:40:42 字數 5291 閱讀 6694

1樓:匿名使用者

一般都是由 訊號採集 訊號比較(閉環控制 如果沒有比較的話就是開環)。訊號輸出。組成。

2樓:阮黛農萊

感測器處理過程一般為 非電量物理量-----敏感元件---轉換元件---介面電路---電訊號和輔助電源組成。。

非電量物理直接作用於被測訊號通過敏感元件直接感受或響應被測量的部分;轉換元件能將敏感元件感覺或響應的被測量量轉換成適於傳輸或測量的電訊號部分。

介面電路的作用是把轉換元件輸出的電訊號變換為便於處理、顯示、記錄和控制的可用電訊號。

輔助電源是給感測器做外加電源作用的,。

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感測器通常由哪幾部分組成?各組成部分的作用是什麼?

3樓:月似當時

感測器一般由敏感元件、轉換元件、變換電路和輔助電源四部分組成。

1、敏感元件直接感受被測量,並輸出與被測量有確定關係的物理量訊號;

2、轉換元件將敏感元件輸出的物理量訊號轉換為電訊號;

3、變換電路負責對轉換元件輸出的電訊號進行放大調製;

4、轉換元件和變換電路一般還需要輔助電源供電。

感測器的特點包括:微型化、數字化、智慧化、多功能化、系統化、網路化,它不僅促進了傳統產業的改造和更新換代,而且還建立新型工業,從而成為21世紀新的經濟增長點。

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在現代工業生產尤其是自動化生產過程中,要用各種感測器來監視和控制生產過程中的各個引數,使裝置工作在正常狀態或最佳狀態,並使產品達到最好的質量。

在基礎學科研究中,感測器更具有突出的地位。現代科學技術的發展,進入了許多新領域:例如在巨集觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,短到s的瞬間反應。

此外,還出現了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極端技術研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強磁場、超弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的資訊,沒有相適應的感測器是不可能的。

許多基礎科學研究的障礙,首先就在於物件資訊的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測感測器的出現,往往會導致該領域內的突破。一些感測器的發展,往往是一些邊緣學科開發的先驅。

感測器早已滲透到諸如工業生產、宇宙開發、海洋探測、環境保護、資源調查、醫學診斷、生物工程、甚至文物保護等等極其之泛的領域。

4樓:王雷

感測器是一種以一定的精確度把被測量轉換為與之有確定對應關係的,便於應用的某種物理量 的測量裝置.感測器的功用是:

一感二傳.組成:感測器一般是由敏感元件、感測元件和轉換電路三部分組成

敏感元件:直接可以感受被測量的變化,並輸出與被測量成確定關係的元件

轉換元件:敏感元件的輸出就是轉換元件的輸入,它把輸入轉換成電路參量

基本轉換電路:上述的電路參量進入基本轉換電路中,就可以轉換成電量輸出.感測器只完成被測引數到電量的基本轉換.

拓展資料:

感測器實際上是一種功能塊,其作用是將來自外界的各種訊號轉換成電訊號。感測器所檢測的訊號近來顯著地增加,因而其品種也極其繁多。

為了對各種各樣的訊號進行檢測、控制,就必須獲得儘量簡單易於處理的訊號,這樣的要求只有電訊號能夠滿足。電訊號能較容易地進行放大、反饋、濾波、微分、存貯、遠距離操作等。因此作為一種功能塊的感測器可狹義的定義為:

「將外界的輸入訊號變換為電訊號的一類元件。

過程控制系統有哪些環節組成的,各有什麼作用

5樓:錯博學校簡

過程控制有以下環節:

控制部分、執行部分、反饋部分、負載,說的細點就是控制器如cpu\plc\微控制器等等,

執行部件有電機、機械傳動部分等,

感測器、反饋單元等等,他們的作用從字面上可以理解到。

過程控制系統有哪些環節組成的,各有什麼作用?

6樓:匿名使用者

自動控制系統是由:測量元件與變送器、自動調節控制器 、執行器(調節閥)、被控物件的閉環迴路構成。

作用:①排程;

②操作模式確定;

③質量控制;

④反饋控制(自動調節)和順序控制;

⑤故障的防止和彌補。

過程控制系統的特點:

1、工業過程控制系統組成的特點:由過程檢測、變送和控制儀表、執行裝置等組成。

2、被控過程具有非線性、時變、時滯、不確定等特點,難於獲得精確過程數學模型,增加移植控制策略的難度。

3、被控過程多屬於慢過程,具有一定的時間常數和時滯,控制並不需在極短時間完成。

4、過程控制方案的多樣性,同一被控過程,因受到擾動不同,需採用不同的控制方案。同一控制方案可適用於不同的生產過程。

5、工業生產過程的控制常用形式是定值控制,過程控制的目的是保證被控變數穩定在所需設定值。

6、工業生產過程控制實施手段的多樣性,可以方便地在計算機控制裝置上實現;可以方便地在控制室或現場獲得儀表的資訊; 可以直接進行儀表的校驗和調整。

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自動控制系統的分類:

1、按被控變數分類為:溫度、壓力、流量、液位等控制系統。

2、按控制器採用的控制規律分類為:比例、比例積分、比例積分微分等控制系統。

3、按被控變數的給定值是否變化分類為:定值、隨動和程式控制系統。

定值控制系統:生產中,控制系統的作用是使被控變數保持在給定的生產指標上不變。例如前面所述的液位控制和溫度控制。

隨動控制系統:生產中,控制系統的作用是使被控變數準確而快速的跟隨給定值的變化而變化。例如化工生產中的比值系統,甲流體的流量與乙流體的流量保持一定的比值;當乙流體流量變化時,甲流體的流量能快速而準確的隨之變化。

再如雷達系統、天線接收系統。

程式控制系統:生產中,控制系統的給定值是變化的、已知的時間函式;即被控變數按一定的時間程式變化。這類系統在間歇生產過程中應用較普遍。

計算機技術的應用為程式控制提供了良好的技術條件。

7樓:匿名使用者

【過程控制系統】以表徵生產過程的參量為被控制量,使之接近給定值或保持在給定範圍內的自動控制系統。這裡「過程」是指在生產裝置或裝置中進行的物質和能量的相互作用和轉換過程。表徵過程的主要參量有溫度、壓力、流量、液位、成分、濃度等。

通過對過程參量的控制,可使生產過程中產品的產量增加、質量提高和能耗減少。一般的過程控制系統通常採用反饋控制的形式,這是過程控制的主要方式。

【過程控制系統環節】過程控制系統一般由四個基本環節組成,即被控物件(簡稱物件)、測量變送裝置(檢測元件和變送器)、控制器和執行器(控制閥)。有時為了分析問題方便起見,把控制閥、被控物件和測量變送裝置和在一起,稱為廣義物件。各環節基本作用如下:

1、被控物件:是過程控制系統需要控制的目標,是過程控制系統中的主體環節。

2、測量變送裝置(檢測元件和變送器):用於檢測被控變數,將檢測訊號轉換為標準訊號;

3、控制器:將檢測變送環節輸出的標準訊號與設定值訊號進行比較,獲得偏差訊號,並按一定控制規律對偏差訊號進行計算,運算輸出送執行器。

4、執行器:處於控制環路的最終位置,也成為」最終元件「。用於接收控制器的輸出訊號,並控制操縱變數變化。

8樓:曾經最美

過程控制有以下環節:

控制部分、執行部分、反饋部分、負載,說的細點就是控制器如cpu\plc\微控制器等等,

執行部件有電機、機械傳動部分等,

感測器、反饋單元等等,他們的作用從字面上可以理解到。

9樓:匿名使用者

過程控制有以下環節:控制部分、執行部分、反饋部分、負載,主要就就些,說的細點就是 控制器如cpu\plc\微控制器等等,執行部件有電機、機械傳動部分等,感測器、反饋單元等等,他們的作用從字面上夜可以理解到。

10樓:哈哈宵小

1、被控物件:是過程控制系統需要控制的目標,是過程控制系統中的主體環節。

2、測量變送裝置(檢測元件和變送器):用於檢測被控變數,將檢測訊號轉換為標準訊號;

3、控制器:將檢測變送環節輸出的標準訊號與設定值訊號進行比較,獲得偏差訊號,並按一定控制規律對偏差訊號進行計算,運算輸出送執行器。

4、執行器:處於控制環路的最終位置,也成為」最終元件「。用於接收控制器的輸出訊號,並控制操縱變數變化。

感測器的作用有哪些

11樓:匿名使用者

感測器實際上是一種功能塊,其作用是將來自外界的各種訊號轉換成電訊號。感測器所檢測的訊號近來顯著地增加,因而其品種也極其繁多。

為了對各種各樣的訊號進行檢測、控制,就必須獲得儘量簡單易於處理的訊號,這樣的要求只有電訊號能夠滿足。電訊號能較容易地進行放大、反饋、濾波、微分、存貯、遠距離操作等。因此作為一種功能塊的感測器可狹義的定義為:

「將外界的輸入訊號變換為電訊號的一類元件。」

感測器的特點包括:微型化、數字化、智慧化、多功能化、系統化、網路化。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。

感測器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、溼敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大類。

在基礎學科研究中,感測器更具有突出的地位。現代科學技術的發展,進入了許多新領域:例如在巨集觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應。

此外,還出現了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極端技術研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強磁場、超弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的資訊,沒有相適應的感測器是不可能的。許多基礎科學研究的障礙,首先就在於物件資訊的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測感測器的出現,往往會導致該領域內的突破。

一些感測器的發展,往往是一些邊緣學科開發的先驅。

感測器早已滲透到諸如工業生產、宇宙開發、海洋探測、環境保護、資源調查、醫學診斷、生物工程、甚至文物保護等等極其之泛的領域。可以毫不誇張地說,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種複雜的工程系統,幾乎每一個現代化專案,都離不開各種各樣的感測器。

由此可見,感測器技術在發展經濟、推動社會進步方面的重要作用,是十分明顯的。世界各國都十分重視這一領域的發展。相信不久的將來,感測器技術將會出現一個飛躍,達到與其重要地位相稱的新水平。

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