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Case 行业快讯
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一是测量载流子浓度。根据霍尔电压产生的公式,以及在外加磁场中测量的霍尔电压可以判断传导载流子的极性与浓度。这种方式被广泛应用于半导体中掺杂载体的性质与浓度的测量上。 二是测量磁场强度。只要测出霍尔电压,即可算出磁场的大小;若知载流子类型,则由电压的正负可测出磁场方向。反之,若已知磁场方向,则可判断载流子类型。 三是测量电流强度。将霍尔器件的输出(必要时可进行放大)送到经校准的显示器上,即可由输出电压的数值直接得出被测电流值。这种方式的优点是结构简单,测量结果的精度和线性度都较高,可测直流、交流和各种波形的电流。但它的测量范围、带宽等受到一定的限制。当然,也可采取一些改进措施,例如选择饱和磁感应强度高的磁芯材料,制成多层磁芯,采用多个霍尔元件来进行检测等等。这类霍尔电流传感器的价格相对较低,使用非常方便,已得到广泛的应用,国内外已有许多厂家在生产。 四是测量微小位移。如果霍尔元件的工作电流保持不变,而使其在一个均匀梯度磁场中移动,它输出的霍尔电压值只由它在该磁场中的位移量来决定。用霍尔元件测量位移的优点很多,如惯性小、频响快、质量可靠、寿命长。以微位移检测为基础,可以构成压力、应力、应变、机械振动、加速度、重量等霍尔传感器。 可靠性和成本是瓶颈随着电子技术的进一步发展,业界对霍尔器件提出了一些新的要求:新的器件结构常规霍尔元件要求磁场垂直于霍尔元件,且在整个霍尔元件上是均匀磁场。而在其他情况下,需要根据磁场分布情况,设计各种各样相应的非平面霍尔结构。其中,垂直式霍尔器件是新开发出来的,具有低噪声、低失调和高稳定性的特点。
发布时间: 2017 - 12 - 06
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目前,我国为了防止对城市居民用水产生影响,不允许将生活、生产水泵直接安装在市政管网上。为解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户用水,需要在水泵进口与市政管网之间增设流量控制器、分腔式稳压补偿罐等,流量控制器时刻监视市政管网压力。在保证市政管网不产生负压的同时,还可充分利用市政管网原有压力。此时,便需要利用无负压式供水系统。 简单来说,无负压式供水系统,就是通过安装在供水管网上的高灵敏度压力开关或压力传感器等,来检测供水管网在用水量变化时的压力变化,不断的向微电脑传输变化的信号。根据不同运行状态,动态地控制补偿量,从而实现动态压力平衡,保证供水管网压力恒定,以满足用户用水需要。 当市政管道自来水以一定压力进入调节罐时,稳压补偿罐内的空气经过真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统会通过压力传感器,或压力控制器、电接点压表,给出起泵信号起动水泵运行。 具体来说,就是当市政管网供水压力低于设定压力时,设备自动进人接力升压工作状态,机组通过压力传感器,水泵及恒压变频控制柜组成闭环控制系统,随着用水量的变化,不断调整水泵转速及投入运行的水泵台数,以保持供水压力恒定。 另外,当水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。此过程如此循环,最终达到无负压供水的目的。
发布时间: 2017 - 12 - 04
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立式自动填充包装机常用于食品及其他颗粒状、条状的物料的自动包装中,并能在各组成部件的密切配合下,快速、流畅完成填料和封装作业。为了提高自动监控管理的能力和包装成型的水平,其中在包装机的几个关键位置处均安装了超声波传感器加以感应和测量,以改善包装机的自动化性能。 超声波传感器能够向外发射和接收高频的声波,并可根据接收到回波的时间来判断位置和距离的远近。在立式自动填充包装机中,超声波传感器主要有两个作用:测量卷膜的厚度和包装膜在传送过程的张力程度。这里所说的卷膜是指一层层环绕在由电机驱动的转轴或转轮上的包装膜,随着包装膜的不断消耗,超声波传感器接收到回波信号时间也会越来越长。通过对卷膜厚度的测量,就能够时时掌握最新的余下包装数量,同时也能起到提醒及时补充的作用。另一方面,利用超声波传感器对传送过程中包装膜位置的测量,可对间接了解当前的松紧状况,以便控制电机保持在合理的转速范围内。使用霍尼韦尔900系列超声波传感器时,被检测物可以是任何材料,且与颜色无关。既可以检测透明的、闪亮的,也可以检测深色的、不透明的物体。从透明的玻璃瓶到黑色的橡胶轮胎都可以做到非接触检测。而且900系列还可以在多灰尘的恶劣环境中使用且不影响精度和重复性,这是许多其他传感器做不到的。900系列还能做到背景抑制,即可以只检测设定距离内的目标,而对被检测物后的背景材料不敏感。900系列采用了高频载波,其工作频率达到了130至300KHz,远高于典型工业环境中的噪声频率。
发布时间: 2017 - 11 - 29
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我们知道,液位是日常和实际生产中经常会遇到的一类测量,按不同的类型来看主要分为:连续测量和特定位置的测量。连续性的液位测量是指测量过程要能够实时反映被测液体对象的液面位置、高度、容量等信息,多用于过程控制和危险性液体中;而特定位置的液面测量,则只需液位面到达指定高度处时,传感器能够及时发出感应信号即可。所以,不同于连续性测量的是,其更加注重的是最终的结果,对于液面变化的中间过程则无关紧要,多用于报警或普通类液体测量。液位的测方式很多,常见的有机械浮标式、静力学式、磁浮式、超声波式、激光式,由于测量原理的不同,在选用时应灵活根据测量实际情况和要求进行选择。在这里我们要说的是另一种常见的液位测量方式—基于压力传感器的液位测量。众所周知,压力传感器最直接的用途是对气体、液体压强或压力进行测量,但只需稍加利用液体压强与液高关系,便能够将压力传感器用于对液位的测量中。在物理学中,液体的压强P由关系决定:p=ρgh。对于同种液体而言,液体密度ρ是恒定的,因此,液体的压强P与液面的高度h(距离液面的高度)成正比例的线性关系。由此不难发现,不同高度液位面处液体的压强也各不相同。如上图,在应用压力传感器对液位进行测量时,通过将压力传感器安装于罐底。当罐内液面发生变化时,相当于罐底距离液面高度h也同时在变化,压强自然也会随之变化,由此便达到了连续测量的目的。 利用压力传感器进行液位测量时的一个好处是非接触性,在进行测量时,与机械和静力学的方式相比,不需要过多部件与液体进行接触,安装相对比较方便。此外,在测量原理上相比激光和超声波等同类非接触测量方式,压力传感器测原理关系式更加简单且具有线性性,在数据处理分析和处理上更加直观。
发布时间: 2017 - 11 - 29
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冬季注意得就是冰冻的时候对微型压力传感器是会造成很大的创伤。冬季发生冰冻时,需要安装在室外的微型压力传感器一定要做好防冻的措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器的损坏。 测量液体压力时,传感器的安装位置也应该避免液体的冲击,防止传感器过压损坏。接线时,把电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,用来防止雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。防止渣滓在导管内沉积,测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,避免沉淀积渣。测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,而且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。导压管应安装在温度波动小的地方;测量蒸汽或其它高温介质时,也需要接加缓冲管等冷凝器,不应使传感器的工作温度超过极限。防止压力传感器与腐蚀性或过热的介质接触;压力传感器正确安装和防护可以保证压力传感器的应用效果。 就在冬季一些要按上面的方法正确使用微型压力传感器,尤其是当压力传感器在室外使用的时候,如果有的地方温度过低我们也可以给传感器加个防冻外壳或者进行掩盖,防止传感器直接裸露在室外。
发布时间: 2017 - 11 - 28
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