大物实验报告——传感器信号的数据采集
传感器实验仪实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解传感器的基本原理及其在实际应用中的重要性。
2. 掌握传感器实验仪的使用方法,包括仪器操作、数据采集和分析。
3. 通过实验验证不同类型传感器的性能和特点。
4. 学习传感器在实际工程中的应用和调试方法。
二、实验原理传感器是一种能够将物理量(如温度、压力、光强等)转换为电信号的装置。
本实验所使用的传感器实验仪包括热电偶、压电式传感器、电感式传感器等,它们分别基于不同的物理原理进行信号转换。
1. 热电偶传感器:利用塞贝克效应,两种不同金属的接触界面会产生电动势,该电动势与温度差成正比。
2. 压电式传感器:利用压电效应,当晶体受到机械振动时,会产生电荷。
3. 电感式传感器:利用电磁感应原理,当线圈中的磁通量发生变化时,会产生感应电动势。
三、实验仪器与设备1. 传感器实验仪2. 热电偶传感器3. 压电式传感器4. 电感式传感器5. 示波器6. 数据采集卡7. 电脑四、实验内容与步骤1. 热电偶传感器实验- 将热电偶传感器与实验仪连接,设置实验参数。
- 对比不同温度下的热电偶输出电压,绘制特性曲线。
- 分析热电偶传感器的线性度、灵敏度等性能指标。
2. 压电式传感器实验- 将压电式传感器与实验仪连接,设置实验参数。
- 通过振动台产生振动,观察压电式传感器的输出电荷量。
- 分析压电式传感器的灵敏度、频率响应等性能指标。
3. 电感式传感器实验- 将电感式传感器与实验仪连接,设置实验参数。
- 通过移动衔铁,观察电感式传感器的输出电压变化。
- 分析电感式传感器的线性度、灵敏度等性能指标。
五、实验结果与分析1. 热电偶传感器实验- 实验结果:绘制了热电偶传感器的特性曲线,曲线呈现良好的线性关系。
- 分析:热电偶传感器具有较好的线性度,灵敏度较高,适用于温度测量。
2. 压电式传感器实验- 实验结果:压电式传感器输出电荷量与振动加速度成正比。
- 分析:压电式传感器具有较高的灵敏度,适用于振动测量。
数字传感器采集实验报告

数字传感器采集实验一、实验目的了解数字传感器采集的过程,掌握针对一个数据传感器进行传感器数据采集的过程。
二、实验原理SHT10的供电电压为2.4V~5.5V。
传感器上电后,要等待11ms,从“休眠”状态恢复。
在此期间不发送任何指令。
电源引脚(VDD和GND)之间可增加1个100nF的电容器,用于去耦滤波。
SHT10的两线串行接口(bidirectional 2-wire)在传感器信号读取和电源功耗方面都做了优化处理,其总线类似I2C总线但并不兼容I2C总线。
串行时钟输入(SCK)。
SCK引脚是MCU与SHTIO之间通信的同步时钟,由于接口包含了全静态逻辑,因此没有最小时钟频率。
串行数据(DATA)。
DATA引脚是1个三态门,用于MCU与SHT10之间的数据传输。
DATA的状态在串行时钟SCK的下降沿之后发生改变,在SCK的上升沿有效。
在数据传输期间,当SCK为高电平时,DATA数据线上必须保持稳定状态。
为避免数据发生冲突,MCU应该驱动DATA使其处于低电平状态,而外部接1个上拉电阻将信号拉至高电平。
三、实验设备1. 带有CC2530芯片的基站一个2. 烧录线一根3.温湿度传感器一个四、实验步骤1. 将基站同电脑用烧录线连接好,打开基站的开关2. 用串口线将基站和PC机器连接起来3. 打开串口助手4. 打开Cygwin开发环境5. 将温湿度传感器插在基站的旁边的插槽。
6. 在Cygwin开发环境中执行/opt/ATOS/apps/Demos/ sensor/ DigitalSensor7. 在该目录下执行make antc5 install,进行软件的编译和烧录8. 重启基站,看串口输出,如下图(下图是没有插传感器的数据,插上传感器后,温湿度的数据都会正常)流程图参考程序#define DBG_LEV 9module DigitalSensorP{uses{interface Boot;interface SHT;interface Timer<TMilli> as SensorTimer;}}implementation{uint8_t m_len;task void sensorTask(){call SHT.read();}event void Boot.booted(){ADBG(DBG_LEV, "##############Boot.booted###################\n"); call SensorTimer.startPeriodic(3000);}event void SensorTimer.fired(){post sensorTask();}event void SHT.readDone(error_t result, uint16_t temperature, uint16_t humidity) {float temp,hum;ADBG(DBG_LEV, "\n\ntemperature Data = %04x\n", temperature);ADBG(DBG_LEV, "humidity Data = %04x\n", humidity);call SHT.calcRealV alue(&temp, &hum, temperature, humidity);ADBG(DBG_LEV, "temp = %f\n", temp);ADBG(DBG_LEV, "hum = %f\n", hum);}}五、实验过程原始数据六、实验总结在完成该实验后,不仅仅要理解数字传感器的数据采集的原理。
传感器的小实验实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解传感器的基本原理和结构。
2. 掌握传感器的信号处理方法。
3. 通过实验验证传感器的性能和特点。
4. 提高动手实践能力和实验技能。
二、实验原理传感器是一种能够感受被测物理量并将其转换成可用信号的装置。
本实验中,我们以温度传感器为例,探讨其工作原理和信号处理方法。
温度传感器利用温度变化引起物理参数(如电阻、热电势等)的变化,将其转换为电信号输出。
本实验中,我们采用热敏电阻作为温度传感器,其电阻值随温度变化而变化。
三、实验设备1. 温度传感器(热敏电阻)2. 信号发生器3. 数据采集器4. 示波器5. 温度计6. 电源7. 连接线四、实验步骤1. 搭建电路:将热敏电阻、信号发生器、数据采集器和示波器连接成一个完整的电路。
确保连接正确,无短路或断路现象。
2. 设置参数:将信号发生器设置为正弦波输出,频率为1kHz,幅度为1V。
3. 采集数据:打开数据采集器,设置采样频率和时长,开始采集数据。
4. 观察现象:观察示波器上输出的波形,记录波形变化情况。
5. 测试温度:使用温度计测量热敏电阻周围的温度,记录温度值。
6. 分析结果:分析数据采集器采集到的数据,绘制电阻-温度曲线,观察电阻值随温度变化的情况。
五、实验结果与分析1. 实验现象:随着温度的升高,热敏电阻的电阻值逐渐减小,波形幅度也随之减小。
2. 数据分析:通过实验数据绘制电阻-温度曲线,可以看出热敏电阻的电阻值随温度升高而减小,符合热敏电阻的特性。
3. 结果验证:将实验结果与理论值进行对比,验证实验的正确性。
六、实验总结1. 本实验成功验证了热敏电阻作为温度传感器的可行性,掌握了传感器的信号处理方法。
2. 通过实验,加深了对传感器原理和特性的理解,提高了动手实践能力和实验技能。
3. 在实验过程中,发现了一些问题,如信号干扰、测量误差等,为今后的实验提供了借鉴。
七、实验反思1. 在实验过程中,应注意电路连接的正确性,避免短路或断路现象。
传感器实验总结报告范文(3篇)

第1篇一、实验背景随着科技的飞速发展,传感器技术在各个领域都得到了广泛的应用。
传感器作为一种将非电学量转换为电学量的装置,对于信息采集、处理和控制具有至关重要的作用。
本实验旨在通过一系列传感器实验,加深对传感器基本原理、工作原理和应用领域的理解。
二、实验目的1. 了解传感器的定义、分类和基本原理。
2. 掌握常见传感器的结构、工作原理和特性参数。
3. 熟悉传感器在信息采集、处理和控制中的应用。
4. 培养动手操作能力和分析问题、解决问题的能力。
三、实验内容本次实验共分为以下几个部分:1. 压电式传感器实验- 实验目的:了解压电式传感器的测量振动的原理和方法。
- 实验原理:压电式传感器由惯性质量块和受压的压电片等组成。
工作时传感器感受与试件相同频率的振动,质量块便有正比于加速度的交变力作用在晶片上,由于压电效应,压电晶片上产生正比于运动加速度的表面电荷。
- 实验步骤:1. 将压电传感器装在振动台面上。
2. 将低频振荡器信号接入到台面三源板振动源的激励源插孔。
3. 将压电传感器输出两端插入到压电传感器实验模板两输入端,与传感器外壳相连的接线端接地,另一端接R1。
将压电传感器实验模板电路输出端Vo1,接R6。
将压电传感器实验模板电路输出端V02,接入低通滤波器输入端Vi,低通滤波器输出V0与示波器相连。
4. 合上主控箱电源开关,调节低频振荡器的频率和幅度旋钮使振动台振动,观察示波器波形。
5. 改变低频振荡器的频率,观察输出波形变化。
2. 电涡流传感器位移特性实验- 实验目的:了解电涡流传感器测位移的原理和方法。
- 实验原理:电涡流传感器利用电磁感应原理,当传感器靠近被测物体时,在物体表面产生涡流,通过检测涡流的变化来测量物体的位移。
- 实验步骤:1. 将电涡流传感器安装在实验平台上。
2. 调整传感器与被测物体的距离,观察示波器波形变化。
3. 改变被测物体的位移,观察示波器波形变化。
3. 光纤式传感器测量振动实验- 实验目的:了解光纤传感器动态位移性能。
传感器实验报告总结

传感器实验报告总结一、实验目的本次实验的主要目的是了解传感器的基本概念和原理,并通过实验掌握传感器在不同环境下的测量方法、数据获取和处理技巧。
二、实验内容本次实验主要涉及以下内容:1. 了解传感器基本概念和原理2. 选择适当的传感器和信号处理器,实现测量环境和测量物理量的匹配3. 设计实验方案,进行传感器的实际应用探究4. 数据采集和处理,分析实验结果并进行总结三、实验器材1. 传感器:温度传感器、湿度传感器、压力传感器、光强传感器以及红外线传感器等2. 信号处理器:单片机或微处理器3. 其他器材:数据采集卡、计算机、实验电路板、线缆等四、实验步骤1. 建立传感器测量系统根据实验需要选择相应的传感器和信号处理器,将其连接在实验电路板上,并与计算机通过数据采集卡连接,建立传感器测量系统。
2. 测量环境和测量物理量的匹配根据所选传感器的特性和测量要求,设计合理的测量环境并选择适当的测量物理量进行实验。
3. 实验方案的实施根据设计的实验方案,实施实验并完成数据采集和处理,根据采集到的数据分析实验结果。
4. 结果分析和总结根据实验结果进行分析和总结,从实验数据中发现和提取规律,进一步探索应用场景和改进方法。
五、实验中的问题和解决方法在实验过程中,可能会出现各种问题,以下是常见问题及其解决方法:1. 传感器读取数据有误解决方法:首先检查传感器能否正常工作,确保连接线路正确,考虑是否需要校准传感器或更换传感器。
2. 数据采集不全或丢失解决方法:检查数据采集卡和计算机连接是否正常,考虑更换数据采集卡,自行编写数据采集程序等。
3. 实验结果不符合实际解决方法:可进一步调整测量环境和测量方法,考虑传感器灵敏度等因素,检查数据采集是否存在误差等。
六、实验结论通过本次实验,我们深入了解传感器的基本概念和原理,并通过实验掌握了传感器在不同环境下的测量方法和数据处理技巧。
通过分析实验结果,总结了应用场景和改进方法。
在未来的学习和工作中,将能够更准确地选择适合的传感器并进行相关测量工作,为科研和实际应用提供更好的技术支持。
大学物理实验温度传感器实验报告

大学物理实验_温度传感器实验报告大学物理实验报告:温度传感器实验一、实验目的1.学习和了解温度传感器的原理和应用。
2.掌握实验方法,提高实验技能。
3.探究温度变化对传感器输出的影响。
二、实验原理温度传感器是一种将温度变化转换为电信号的装置。
根据热敏电阻的阻值随温度变化的特性,当温度发生变化时,热敏电阻的阻值会相应地改变,从而输出与温度成比例的电信号。
常见的温度传感器有热电偶、热敏电阻等。
本实验采用热敏电阻作为温度传感器。
三、实验步骤1.准备实验器材:热敏电阻、数据采集器、恒温水槽、温度计、导线若干。
2.将热敏电阻置于恒温水槽中,连接导线至数据采集器。
3.将数据采集器与计算机连接,打开数据采集软件。
4.设置实验参数:采样频率、采样点数等。
5.将恒温水槽加热至预设温度,观察并记录实验数据。
6.改变恒温水槽的温度,重复步骤5。
7.对实验数据进行处理和分析。
四、实验结果与分析1.实验数据记录:在实验过程中,记录不同温度下的热敏电阻阻值和数据采集器的输出电压。
如下表所示:温度与数据采集器输出电压的关系图。
结果表明,随着温度的升高,热敏电阻阻值逐渐减小,数据采集器的输出电压逐渐增大。
这符合热敏电阻的特性。
3.误差分析:在实验过程中,可能存在以下误差来源:恒温水槽的温度波动、热敏电阻的灵敏度差异、导线连接不良等。
为了减小误差,可以采取以下措施:使用高精度温度计、提高导线连接的稳定性、多次测量取平均值等。
4.思考题:在本次实验中,我们采用了简单的数据采集器和热敏电阻进行温度测量。
在实际应用中,还可以通过其他方式进行温度测量,如采用单片机结合热敏电阻实现智能温度测量。
请思考:如何将热敏电阻与单片机连接?如何通过程序控制温度测量?如何实现温度数据的实时显示或传输?在实际应用中,还需要考虑哪些因素会影响测量精度?如何减小误差?五、结论与总结本实验通过热敏电阻和数据采集器测量了不同温度下的阻值和输出电压,验证了热敏电阻的阻值随温度变化的特性。
传感器综合实验实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 理解并掌握不同类型传感器的工作原理和特性。
2. 学习传感器在实际应用中的设计方法和应用技巧。
3. 培养实验操作能力和数据分析能力。
4. 了解传感器在电子设备中的重要作用。
二、实验内容本次实验主要涉及以下传感器及其应用:1. 热电偶传感器:测量温度。
2. 霍尔式传感器:测量磁场。
3. 电涡流式传感器:测量位移。
4. 压电式传感器:测量振动。
三、实验设备与器材1. 热电偶传感器实验模块2. 霍尔式传感器实验模块3. 电涡流式传感器实验模块4. 压电式传感器实验模块5. 示波器6. 数据采集卡7. 振动台8. 直流稳压电源9. 低频振荡器四、实验原理1. 热电偶传感器:基于塞贝克效应,两种不同材料的导体构成闭合回路,当两端的温度不同时,回路中会产生电动势。
2. 霍尔式传感器:基于霍尔效应,当磁场垂直于导体时,通过导体的电流会受到磁场的作用,从而产生电动势。
3. 电涡流式传感器:基于电涡流效应,当高频电流通过线圈时,会在导体中产生涡流,从而改变线圈的阻抗。
4. 压电式传感器:基于压电效应,当晶体受到力的作用时,晶体的表面会产生电荷。
五、实验步骤1. 热电偶传感器实验:1. 连接热电偶传感器和实验模块。
2. 使用示波器观察热电偶输出的电压信号。
3. 改变温度,观察电压信号的变化。
2. 霍尔式传感器实验:1. 连接霍尔式传感器和实验模块。
2. 使用示波器观察霍尔式传感器输出的电压信号。
3. 改变磁场强度,观察电压信号的变化。
3. 电涡流式传感器实验:1. 连接电涡流式传感器和实验模块。
2. 使用示波器观察电涡流式传感器输出的电压信号。
3. 改变位移,观察电压信号的变化。
4. 压电式传感器实验:1. 连接压电式传感器和实验模块。
2. 使用示波器观察压电式传感器输出的电压信号。
3. 改变振动幅度,观察电压信号的变化。
六、实验结果与分析1. 热电偶传感器实验:随着温度的升高,热电偶输出的电压信号逐渐增大,符合热电偶的工作原理。
传感器信号检测实训报告
一、实训背景随着科技的不断发展,传感器在各个领域得到了广泛应用。
传感器信号检测技术是传感器技术的重要组成部分,它通过对传感器输出的信号进行检测、处理和分析,为用户提供可靠的测量数据。
为了提高自身对传感器信号检测技术的理解和应用能力,我们进行了本次实训。
二、实训目的1. 理解传感器信号检测的基本原理和流程;2. 掌握常用传感器信号检测方法;3. 熟悉传感器信号检测仪器的使用;4. 提高实际操作能力和故障排除能力。
三、实训内容1. 传感器信号检测原理传感器信号检测主要包括以下几个步骤:(1)信号采集:将传感器输出的微弱信号转换为电信号;(2)信号放大:提高信号幅度,使其达到后续处理所需的水平;(3)信号滤波:去除信号中的噪声,提高信号质量;(4)信号处理:对信号进行数学运算,提取有用信息;(5)信号显示:将处理后的信号以图表或数值形式显示出来。
2. 常用传感器信号检测方法(1)模拟信号检测:将传感器输出的模拟信号通过放大、滤波等处理,再进行显示或记录;(2)数字信号检测:将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,再进行检测和处理;(3)频谱分析:通过对信号进行频谱分析,提取信号中的频率成分;(4)时域分析:通过对信号进行时域分析,提取信号中的时间信息。
3. 传感器信号检测仪器(1)示波器:用于观察和分析信号的波形;(2)信号发生器:用于产生各种信号,为传感器信号检测提供参考;(3)频谱分析仪:用于分析信号的频谱成分;(4)数据采集器:用于采集传感器信号,并将信号转换为数字信号。
四、实训过程1. 实验准备(1)熟悉实训仪器和设备的使用方法;(2)了解实训内容,明确实验目的和步骤;(3)准备实验数据,包括传感器参数、信号波形等。
2. 实验步骤(1)搭建实验电路,连接传感器和检测仪器;(2)设置传感器参数,如灵敏度、量程等;(3)采集传感器信号,并进行放大、滤波等处理;(4)观察信号波形,分析信号特征;(5)记录实验数据,进行数据处理和分析。
传感器基本实验实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 理解传感器的基本工作原理和特性。
2. 掌握传感器的基本测试方法。
3. 学会使用常用传感器进行数据采集和信号处理。
4. 分析实验数据,加深对传感器应用的理解。
二、实验设备与器材1. 传感器实验平台2. 数据采集卡3. 示波器4. 信号发生器5. 电源6. 传感器(如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等)7. 连接线、插头等辅助器材三、实验内容1. 传感器基本原理学习- 了解传感器的基本概念、分类、工作原理和特性。
- 学习不同类型传感器的应用场景。
2. 传感器测试方法- 学习传感器的基本测试方法,如静态测试、动态测试、线性度测试等。
- 熟悉使用示波器、信号发生器等仪器进行传感器测试。
3. 传感器应用实验- 以温度传感器为例,进行温度测量实验。
- 以压力传感器为例,进行压力测量实验。
- 以光敏传感器为例,进行光照强度测量实验。
4. 数据分析与处理- 对实验数据进行采集、处理和分析。
- 利用软件进行数据拟合、误差分析等。
四、实验步骤1. 准备实验- 熟悉实验平台和设备,了解传感器的基本特性。
- 检查实验设备是否完好,连接线是否正确。
2. 传感器测试- 根据实验要求,选择合适的传感器。
- 连接传感器、数据采集卡、示波器等设备。
- 设置信号发生器的参数,如频率、幅度等。
- 进行传感器静态测试和动态测试。
3. 数据采集与处理- 利用数据采集卡采集传感器信号。
- 使用示波器观察信号波形。
- 对采集到的数据进行处理和分析。
4. 实验结果与分析- 将实验结果与理论值进行比较,分析误差原因。
- 总结实验经验,提出改进建议。
五、实验结果与分析1. 温度传感器实验- 测试温度范围:0℃~100℃- 测试精度:±0.5℃- 实验数据与理论值吻合较好,说明温度传感器具有良好的线性度和稳定性。
2. 压力传感器实验- 测试压力范围:0~10MPa- 测试精度:±0.1MPa- 实验数据与理论值吻合较好,说明压力传感器具有良好的线性度和稳定性。
传感器系列实验实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 理解传感器的基本原理和分类。
2. 掌握常见传感器的工作原理和特性。
3. 学会传感器信号的采集和处理方法。
4. 提高实验操作能力和数据分析能力。
二、实验设备与器材1. 传感器实验平台2. 数据采集卡3. 信号发生器4. 示波器5. 计算机及相应软件6. 传感器:热敏电阻、霍尔传感器、光电传感器、电容式传感器、差动变压器等三、实验内容及步骤1. 热敏电阻实验(1)目的:了解热敏电阻的工作原理和特性。
(2)步骤:1. 将热敏电阻连接到实验平台上,并设置信号发生器输出一定频率的正弦波信号。
2. 通过数据采集卡采集热敏电阻的输出信号。
3. 使用示波器观察热敏电阻输出信号的波形和幅度。
4. 分析热敏电阻输出信号与温度的关系。
2. 霍尔传感器实验(1)目的:了解霍尔传感器的工作原理和特性。
1. 将霍尔传感器连接到实验平台上,并设置信号发生器输出一定频率的正弦波信号。
2. 通过数据采集卡采集霍尔传感器的输出信号。
3. 使用示波器观察霍尔传感器输出信号的波形和幅度。
4. 分析霍尔传感器输出信号与磁场强度的关系。
3. 光电传感器实验(1)目的:了解光电传感器的工作原理和特性。
(2)步骤:1. 将光电传感器连接到实验平台上,并设置信号发生器输出一定频率的正弦波信号。
2. 通过数据采集卡采集光电传感器的输出信号。
3. 使用示波器观察光电传感器输出信号的波形和幅度。
4. 分析光电传感器输出信号与光照强度的关系。
4. 电容式传感器实验(1)目的:了解电容式传感器的工作原理和特性。
(2)步骤:1. 将电容式传感器连接到实验平台上,并设置信号发生器输出一定频率的正弦波信号。
2. 通过数据采集卡采集电容式传感器的输出信号。
3. 使用示波器观察电容式传感器输出信号的波形和幅度。
4. 分析电容式传感器输出信号与电容变化的关系。
5. 差动变压器实验(1)目的:了解差动变压器的工作原理和特性。
1. 将差动变压器连接到实验平台上,并设置信号发生器输出一定频率的正弦波信号。
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传感器信号的数据采集试验报告
一、试验目的与试验仪器
试验目的
1)了解模/数转换的相关学问,把握采样频率的参数调整。
2)学会使用多功能数据采集卡,把握对不同类型信号的数据采集方法。
3)了解温度传感器、红外测距传感器、集中硅气体压力传感器的工作原理及信号输出形式。
4)学会使用电压放大器、差动放大器、低通滤波器等硬件信号调理电路,对信号进展调理。
5)学会使用LabView 软件进展简洁的编程,实现对采集信号的调理、输人和显示。
试验仪器
多功能数据采集卡、温度传感器试验板、红外测距传感器试验板、集中硅气体压力传感器试验板,低通滤波器电路板、电压放大器试验板、差动放大器试验板、相关电子元器件等。
二、试验原理
〔要求与提示:限400 字以内,试验原理图须用手绘后贴图的方式〕
1、信号的分类
在物理量被转换成为电信号之后,需要依据处理方法的不同将信号进展分类。
首先将信号划分为模拟信号和数字信号。
模拟信号是指相对时间连续变化的信号,数字信号仅有两种电平一一高电平和低电平。
2、模/数转换和数据采集
模/数转换是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的技术。
一些典型的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成计算机能够处理、存储和传输的数字形式。
典型的模/数转换过程如图7.1-3 所示,首先将模拟信号依据采样的原理进展离散化,再以数字信号的形式输出。
3、传感器信号的数据采集
DAQ 系统最常采集的传感器输出信号有电流信号和电压信号。
电压信号又可以分为单端接地(RES) 电压、单端浮地(NRES) 电压和差分电压信号。
三、试验步骤
〔要求与提示:限400 字以内〕
1)使用USB-6008 多功能数据采集卡及其自带的Measurement & Automation Explorer 〔MAX〕软件建立简洁的采集数据系统。
2)使用LabVIEW 软件开发应用程序,建立用户自定义的数据采集系统。
3)红外距离传感器信号采集试验
将红外距离传感器输出信号的正电压信号连接多功能数据采集卡的AI 端子,地信号连接GND 端子,利用Measurement & Automation explore 软件测试多功能数据采集卡的端子选择及参数设定,完成单端接地电压的信号采集,利用LabView 软件设计根本的数据采集程序,完成数据采集系统的搭建,并分析采集到的数据的准确性。
4)集中硅压力传感器信号采集试验
将集中硅压力传感器的差分电压信号的正极连接多功能数据采集卡的Al + 端子,信号负极连接AI- 端子。
利用Measurement & Automation explore 软件测试多功能数据采集卡的端子选择及参数设定,完成单端接地电压的信号采集,利用LabView 软件设计根本的数据采集程序,完成数据采集系统的搭建,并分析采集到的数据的准确性。
四、数据处理
〔要求与提示:对于必要的数据处理过程要贴手算照片〕
红外距离传感器根本信号记录表
测量点标定距离cm 电压V
10.00 3.10
2 5.00 2.25
310.00 1.60
415.00 1.28
520.00 1.06
625.00 0.89
730.00 0.80
835.00 0.71
红外距离传感器根本信号标定及误差记录表
测量点标定距离cm 测量距离cm 误差百分差
10.00 -0.07 0.07 0
2 5.00 5.42 0.42 8.4%
310.00 9.34 0.66 6.6% 415.00 14.60 0.40 2.7% 520.00 20.34 0.34 1.7% 625.00 26.26 1.26 5.0% 730.00 29.97 0.03 0.1% 835.00 34.13 0.87 2.5%
全桥电阻应变片平衡梁传感器根本信号记录表
测量点质量g 电压V
0500 6.50m
全桥电阻应变片平衡梁传感器放大信号记录表
测量点
1质量g
电压V
2.054
放大器增益
210 2.061
330 2.067
450 2.074
5100 2.098 1000 6200 2.137
7300 2.176
8500 2.254
91000 2.458
全桥电阻应变片平衡梁传感器放大信号标定及误差记录表
测量点标定质量g 测量质量g 误差百分差110 13.80 3.80 38% 230 28.74 1.26 4.2% 350 46.16 3.84 7.7% 4100 105.88 5.88 5.9% 5200 202.94 2.94 1.5% 6300 299.99 0.01 0.003% 7500 494.10 5.90 1.2% 81000 1001.78 1.78 0.2%
五、分析争论
〔提示:分析争论不少于400 字〕
1 、红外距离传感器根本信号标定距离和测定电压间关系大致满足三次函数y = -6.0409x3 + 41.708x
2 - 98.824x + 85.433,相对偏差都在误差范围内。
2、全桥电阻应变片平衡梁传感器放大信号标定质量和测定电压间关系大致满足一次函数y = 2488.6x - 5115.2,相对偏差都在误差范围内。
3、分析可得可能造成误差的因素有:红外距离传感器及全桥电阻应变片平衡梁传感器的仪器误差;环境因素导致的测量误差;多功能数据采集卡的采样频率选择导致数据波动造成读数取值时的读数误差;曲线拟合时的误差等等。
六、试验结论
数据采集系统效率高、运行速度快、结果较准确,适合很多场合的数据传输。
七、原始数据
〔要求与提示:此处将原始数据拍成照片贴图即可〕。