菌株分析改进
由于噪声极大地影响了测量的准确性,因此降噪的特性和能力非常重要。本节解释了过滤器,该过滤器削减了由动态应变引起的高频噪声。本节还介绍了表达应变计和“自动平衡”的灵敏度的量规因子。
低通滤波器
为了减少不必要的动态应变测量的高频噪声,设置低通滤波器是必不可少的。作为动态应变放大器的过滤器,通常使用Bessel或Butterworth滤波器。
贝塞尔过滤器的特征
- 良好的瞬态响应(上升/下降)特征
- 小额冲刺
Butterworth过滤器的特性
- 易于配置电路
- 概论
由于其良好的瞬态响应特征和小的过冲和响声,贝塞尔过滤器非常适合波形重要的应用,例如模拟信号。
过滤容量
作为滤波器容量,当输入频率输入的频率时,衰减率以分贝(DB)表示。
滤波顺序越高,衰减率越高。但是,较高的滤波器顺序还会导致更大的过冲和振铃,因此通常使用多个订单的过滤器。
八度是频率的两倍。
同时,因为衰减率表示为
-3 dB =大约。0.7次
-20 dB =大约。0.1次
-30 dB =大约。0.03次
如果将截止频率设置为5 kHz,则
输入10 kHz,在-30 dB/oct时将1 V过滤至0.03 V或更低。
仪表因子校正和自动平衡
来自应变计的输出电压值
在应变测量中,称为“仪表因子”的值起着重要作用。
首先,让我们检查应变表的输出电压的大小。
下图显示了单程方法的接线图。
前面已经描述了当没有应变时,电路处于平衡状态,因此电压E为0V。
如果发生应变,电压E表示如下。
E = 1/4×E×KS×ε-(1)
E:桥电压电压,KS:量规因子,ε:应变量
顺便说一句,不限于单一方法的通用公式如下。
e = 1/4×ks(ε1 -ε2 +ε3 - ε4)e
仪表因子
上面公式(1)中的“ KS”是一个称为量规因子的比例常数。
真正的量规因子通常确定为2.0。
(实际上,实际量规因子各不相同,并在每个仪表的框中进行描述。)
此外,桥电源通常也为2V。
您可以通过计算看到原因。让我们将值分配给上述公式(1)。
E = 1/4×E×KS×ε-(1)
↓(分配E = 2 V和KS = 2.0)
E = 1/4×2×2×ε=ε
如上所示,您可以通过直接读取来测量应变量。
这非常有用。
规因子校正
尽管已经以2.00的参考量表因子制造了应变计,但实际因素约为1.9至2.2。
由于应变记录仪的量规因子固定在2.00时,量规因子的差异为0.1,将导致误差约为5%。
因此,必须使用应变计框上描述的尺度因子K来进行录音机的缩放函数校正。
ε0=ε×2.00/k
ε0:真正的应变量,ε:测量的应变量
当使用具有2.09的量规系数的应变量表时
ε0=ε×2.00/k =ε×2.00/2.09 = 0.957×ε
自动余额
在开始应变测量之前,请确保执行自动平衡调整。当应变量表与测量目标接触时,应变量表会紧张,尽管仅略微。
自动余额旨在取消此应变金额,以将无负载状态的测量值处理为0。