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在測試過程中,要求傳感器能感受到被測量的變化并將其不失真地轉換成容易測量的量稱重模塊 。被測量有兩種形式:一種是穩定的,稱為靜態信號;一種是隨著時間變化的,稱為動態信號。由于輸入量的狀態不同,傳感器的輸入特性也不同,因此,傳感器的基本特性一般用靜態特性和動態特性來描述。衡量傳感器的靜態特性指標有線性度、靈敏度、遲滯、重復性、分辨率和漂移等。影響傳感器的動態特性主要是傳感器的固有因素,如溫度傳感器的熱慣性等,動態特性還與傳感器輸入量的變化形式有關。

傳感器技術是在20世紀的中期才剛剛問世的稱重模塊 。在那時,與計算機技術和數字控制技術相比,傳感技術的發展都落后于它們,不少先進的成果仍停留在實驗研究階段,并沒有投入到實際生產與廣泛應用中,轉化率比較低。在國外,傳感器技術主要是在各國不斷發展與提高的工業化浪潮下誕生的,并在早期多用于國家級項目的科研研發以及各國軍事技術、航空航天領域的試驗研究。然而,隨著各國機械工業、電子、計算機、自動化等相關信息化產業的迅猛發展,以日本和歐美等西方國家為代表的傳感器研發及其相關技術產業的發展已在國際市場中逐步占有了重要的份額。

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