적분 선형성

Integral linearity

측정 시스템은 관심 있는 물리적 파라미터를 입력하기 위한 센서와 파라미터의 값을 알아야 하는 시스템의 판독에 적합한 매체로 출력된다. (예를 들어, 이것은 주변의 공기나 물의 온도를 작은 튜브에 있는 수은 기둥의 시각적으로 읽을 수 있는 높이로 변환하는 장치가 될 수 있지만, 컴퓨터 시스템에 의한 판독을 위해 매개변수의 전자 인코딩으로 변환될 수도 있다.)

적분 선형성은 측정 시스템이 수행하는 변환의 충실도의 척도가 된다. 이는 전체 척도 측정값의 백분율로 표현되는 범위에 걸친 입력에 대한 출력의 관계다. 적분 선형성은 이상적인 선형 거동에 대한 장치의 편차를 측정한 것이다.

적분 선형성의 가장 일반적인 변조는 독립 선형성이다.

디지털-아날로그 컨버터(DAC) 또는 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 맥락에서 독립적 선형성을 장착하여 제약 없이 이상적인 행동에 대한 편차를 최소화한다. 다른 유형의 적분 선형성은 실제 데이터에 대해 선형 적합의 대칭 또는 끝점에 제약을 가한다.[1][2]

위치 센서의 경우, 두 가지 일반적인 유형이 존재한다. 독립적 선형성에 관한 둘 사이의 차이는 본질적으로 기계적 인터페이스의 유형(선형 또는 회전)과 관련이 있다. 회전 위치 센서의 경우 축(또는 자석 센서의 경우 자석)이 정의된 기계적 범위 이상으로 회전하여 응답 증가가 발생하는 방향으로 출력 전압이 최소값에서 최대값으로 변경된다. 이 장치가 최소 범위 끝점에서 최대 범위 끝점으로 변경될 때 이상적인 선형 관계로부터의 변화는 독립적 선형성 오류다. 일반적으로 장치 사양에 언급되어 있는 범위 내에서 최대값을 가진 입력 전압의 백분율로 출력 전압의 편차로 측정된다. 직선 로드(또는 자석)가 센서의 길이를 따라 이동하거나 선형 위치 센서의 끝에서 연장되는 것을 제외하고, 동일한 설명이 선형 위치 센서에 적용된다.[3]

메모들

  1. ^ Kolts, Bertram S. (2005). "Understanding Linearity and Monotonicity" (PDF). analogZONE. Archived from the original (PDF) on February 4, 2012. Retrieved September 24, 2014.
  2. ^ Kolts, Bertram S. (2005). "Understanding Linearity and Monotonicity". Foreign Electronic Measurement Technology. 24 (5): 30–31. Retrieved September 25, 2014.
  3. ^ "Independent Linearity definition". Novotechnik Technical Reference Guide. 6 February 2021. Retrieved 2018-10-28.