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Case 传感知识
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一、超声波传感器超声波的特点:(1)超声波在传播时,方向性强,能量易于集中;(2)超声波能在各种不同媒质中传播,且可传播足够远的距离;(3)超声波与传声媒质的相互作用适中,易于携带有关传声媒质状态的信息(诊断或对传声媒质产生效应)。 超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器。习惯上称为超声换能器,或者超声探头。 超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。超声探头的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。构成晶片的材料可以有许多种。超声波传感器主要材料有压电晶体(电致伸缩)及镍铁铝合金(磁致伸缩)两类。电致伸缩的材料有锆钛酸铅(PzT)等。压电晶体组成的超声波传感器是一种可逆传感器,它可以将电能转变成机械振荡而产生超声波,同时它接收到超声波时,也能转变成电能,所以它可以分成发送器或接收器。有的超声波传感器既作发送,也能作接收。 超声波传感器由发送传感器(或称波发送器)、接收传感器(或称波接收器)、控制部分与电源部分组成。发送器传感器由发送器与使用直径为lSmm左右的陶瓷振子换能器组成,换能器作用是将陶瓷振子的电振动能量转换成超能量并向空中幅射;而接收传感器由陶瓷振子换能器与放大电路组成,换能器接收波产生机械振动,其变换成电能量,作为传感器接收器的输出,从而对发送的超进行检测。控制部分主要对发送器发出的脉冲链频率、占空比及稀疏调制和计数及探测距离等进行控制。 二、超声波传感器的应用1.超声波距离传感器技术的应用超声波传感器包括三个部分:超声换能器、处理单元和输出级。首先处理单元对超声换能器加以电压激励,其受激后以脉冲形式发出超声波,接着超声换能器转入接受状态,处理单元对接收到的超声波脉冲进行分析,判断收到的信号是不是所发出的超声...
发布时间: 2017 - 09 - 06
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Honeywell的压力传感器采用标准DIP封装,可对传感器偏置、灵敏度、温度系数和非线性度进行数字校正。并且采用了I2C兼容性协议,无需额外的元件或电子电路,就可容易地连接最常用的微控制器和微处理器。 同时,Honeywell的压力传感器可用于非腐蚀性、非电离的工作流体,如空气和干燥气体。在喷码机中,很合适应用Honeywell的压力传感器。 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,喷码机也不例外,小字符喷码机是先进的喷码标识设备,应用已经越来越广泛,压力传感器是小字符喷码机重要的配件之一,在喷码机的使用中对其进行检测很有必要。喷码机是一种通过软件控制,使用非接触方式在产品上进行标识的设备。而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。Honeywell的压力传感器是工业应用最广泛的一种压力传感器,喷码机也是honeywell压力传感器典型应用。 下面必优传感网为大家介绍三种检测压力传感器的方法:(1)加压检测:加压检测是最为简单的方法。主要是通过给传感器供电,然后用嘴吹压力传感器的导气孔,用万用表的电压档检测传感器输出端的电压变化。(2)零点的检测方法:用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。桥路的检测方法:主要检测传感器的电路是否正确,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。
发布时间: 2017 - 09 - 06
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轮辐式传感器除具有上述量程大、高度低特点外,还有如下优点。1.抗侧向力特性佳轮辐式传感器的结构有四、六、八辐,甚至十二辐的设计。当然,辐数越多,制作起来就越困难。就四辐式来说,它相当于两个直角相交的双端剪切式梁式传感器。众所周知,双端剪切梁式传感器对轴向侧力具有很好的抵抗能力。轮辐式传感器既然在结构上相当于两个以上的双端剪切梁,所以它对水平侧力的抵抗可说是无向性的,换句话说,无论侧向力来自于哪个角度,它都具有相当的抵抗能力。这一特点可使所用的保护装置大大简化。 2.天性的过载保护轮辐式传感器之受力方式为外环固定,环中心受力,而以环中心之位移最大,故只要环中心底部向内缩0.2~0.4mm。在使用时,只要底面平整(例如用钢板为底),传感器本身自成一个封闭的过载保护装置。当受力超过额定负载限度后,环中心自然接触底板,以防止受力持续增加。同时,此部分机构完全密封于由外环和底板所构成的空间内,不用担心灰尘异物入侵导致误动作,这是一个实用性极佳的特点。 3.传统弱点的突破传统的结构方式及加工方法制造出的轮辐式传感器滞后标准不理想,一般为0.1~0.05%,而有的产品由于对其结构进行了特殊的设计加工,使其滞后指标可达0.025%以上。以上文章http://www.buysensor.com/knowledge/industryDetails?id=658&tid=2由必优旗下必优网,专业传感器门户网,传感器网,收集整理,如有侵犯请提前告知!
发布时间: 2017 - 08 - 15
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人工智能、大数据、云平台技术风起云涌,智能家居设备对于传感器技术的需求日益凸显。越来越多的业界企业需要全面的传感器应用解决方案,并将其与各自产品及系统相结合。 如今在气体传感器技术应用方面,有电化学传感器、催化燃烧技术、半导体测量技术。电化学传感器和催化燃烧传感器的使用寿命短,容易中毒失效,温度和量程漂移大,需要定期校准,价格相对较高,抗干扰能力弱。半导体传感器价格尽管比较便宜且使用寿命长,但是测量精度较低,抗干扰能力弱。 除此之外,红外技术在气体传感器的应用方面愈发的成为主流。究其原因,利用红外技术的气体传感器测量精度高、使用寿命长、抗干扰能力免标定。据了解,红外测量技术属于物理测量手段,且红外光源的衰减可以通过参考通道信号排除,故红外气体传感器的漂移量很小,只要出厂前标准,智能家居用户在使用过程中可以免标定。此外,红外气体传感器是基于红外吸收原理,而非化学反应,故传感器不会出现中毒或抑制等失效现象。 以传感器技术应用为基础,集合成传感器模组,与智能设备相结合,从而智能家居系统提供全面的感知能力,让我们的智能家居更智能。
发布时间: 2017 - 08 - 15
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雷击发生器的一端接于数字传感器外壳,传感器和仪器仪表外壳通过屏蔽电缆可靠连接,仪器仪表外壳再通过电缆串联采样电阻后接至发生器的另一端。对于某一过压或过流冲击脉冲,经过一级保护以后,仍会有残余电压流至后继电路。若后继电路不能承受残余电压的冲击,同样会损坏核心电路,因此对仪器仪表接口电路采取多级防护举措。保护器件使用的注意事项:1.器件的击穿电压。击穿电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如果击穿电压高于被保护电路能承受的最大电压,则起不到过电压保护作用;如果击穿电压过低,则保护器件容易误动作或被击穿,从而影响电路的正常工作。2.器件的动作时间。器件的响应时间应快于线路响应时间,抢先一步将过电压限制在安全范围内。3.器件可通过的峰值电流应满足预设要求。保护器件应该对后继电路安全可靠并具有良好的可恢复性。如果选用的器件不能承受实际过大的峰值电流,就会导致该器件的损坏,使被保护电路不得不进入维修期。4.器件引线对干扰抑制的影响。器件的引线过长,因其的感抗作用,会对器件限压有很大影响。如气体放电管,在其导电瞬间有很大的电流通过,引线越长,引线电感产生的附加感应电压(U=Ldi/dt)就越大,因此在瞬态电流通过时,在引线上会产生瞬间高压,对被保护设施不利。5.器件的接地。器件的接地线应尽量短而粗,并可靠连接,以保证瞬变过电压产生的能量被快速泄放到地,将后级电路的电压限制在安全范围内。
发布时间: 2017 - 08 - 15
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