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Case 公司新闻
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有时候我们需要进行一些牢靠的温度测量,那我们就需要知道一些正确选择温度传感器的方法,帮助我们选择正确的温度传感器。一般检验中常用的温度传感器有热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC等,我们来了解一下:    1、热电偶    热电偶是温度测量中常用的传感器。其主要优点是宽温度规划和习气各大气环境,并且强健、价低,不需供电,格外便宜。热电偶由在一端联接的两条不一样金属线(金属A和金属B)构成,如图2所示。当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。    由于电压和温度对错线性联络,因此需要为参看温度(Tref)作第2次测量,并运用检验设备软件和∕或硬件在仪器内部处理电压—温度转换,以毕竟获得热偶温度(Tx)。Agilent34970A和34980A数据采集器均有内置的测量了运算才干。简而言之,热偶是简略和通用的温度传感器,但热偶并不适宜精度高的运用。    2、热敏电阻    热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降。温度改动会构成大的阻值改动,因此它是活的温度传感器。但热敏电阻的线性度很差,并且与生产工艺有很大联络。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。    热敏电阻体积很小,对温度改动的呼应也快。但热敏电阻需要运用电流源,小标准也使它对自热过失很为活络。    热敏电阻在两条线上测量的是温度, 有较好的精度,但它比热偶贵,可测温度规划也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改动构成200Ω的电阻改动。    留心10Ω的引线电阻仅构成可忽略的0.05℃过失。它很适宜需要进行迅速和活络温度测量的电流控制运用。标准小对于有空间恳求的运用是有利的,但要有留心防止自热过失。    3、测量诀窍    热敏电阻体积小是利益,它能很快安稳,不会构成热负载。不过也因此很不强健,大电流会构成自热。由于热敏电...
发布时间: 2019 - 07 - 25
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一、加速度传感器工作原理       加速度传感器自然是对自身器件的加速度进行检测。其自身的物理实现方式咱们就不去展开了,可以想象芯片内部有一个真空区域,感应器件即处于该区域,其通过惯性力作用引起电压变化,并通过内部的ADC给出量化数值。       Lis3dh是三轴加速度传感器,因此其能检测X、Y、Z的加速度数据,如下图:          在静止的状态下,传感器一定会在一个方向重力的作用,因此有一个轴的数据是1g(即9.8米/秒的二次)。在实际的应用中,我们并不使用跟9.8相关的计算方法,而是以1g作为标准加速度单位,或者使用1/1000g,即mg。既然是ADC转换,那么肯定会有量程和精度的概念。在量程方面,Lis3dh支持(+-)2g/4g/8g/16g四种。一般作为计步应用来说,2g是足够的,除去重力加速度1g,还能检测出1g的加速度。至于精度,那就跟其使用的寄存器位数有关了。Lis3dh使用高低两个8位(共16位)寄存器来存取一个轴的当前读数。由于有正反两个方向的加速度,所以16位数是有符号整型,实际数值是15位。以(+-)2g量程来算,精度为2g/2^15= 2000mg/32768 =0.061mg。       当以上图所示的静止状态,z轴正方向会检测出1g,X、Y轴为0.如果调转位置(如手机屏幕翻转),那总会有一个轴会检测出1g,其他轴为0,在实际的测值中,可能并不是0,而是有细微数值。       在运动过程中,x,y,z轴都会发生变化。计步运动也有其固有的数值规律,因为迈步过程也有抬脚和放脚的规律过程,如下图。“脚蹬离地是一...
发布时间: 2019 - 04 - 26
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压力传感器很早以前就在医疗行业有所应用,压力传感器在诞生之际就被考虑在医疗行业进行应用,近几年来随着压力传感器性能的进一步提高其在医疗行业的应用也得到很好的发展。 随着压力传感器使用新的技术和新的材料其性能和稳定性得到更好的发展,压力传感器在医疗行业的发展也将进一步提高,现在各国都在投入大量的人力和资金来开放和发展医疗压力传感器。 光纤压力传感器的重要传感元件是法布利-比洛特(FP)型光学干涉仪。干涉仪的两面镜子分别是位于一端的薄膜内表面和位于另一端的光纤尖端。所施加的压力P引起了薄膜的偏移,而此偏移又直接转换成了FP干涉仪空腔长度的变化。为得到薄膜偏移和所施加的压力间的线性关系,传感器的形状和材料都经严格选择。其系可表示为:Lcav(P)=L0+(P-P0S)关于清洁光纤压力传感器的操作注意事项:禁止事项:1、请勿擦拭传感器顶部,在接近传感器顶部几乎1英寸(2.5cm)处停止。任何时候都须注意导管的位置,并且操作时要格外小心动作要轻柔,最重要的是,除拭镜纸外,请勿使用任何其他物体接触传感器顶部。2、请勿将整个传感器浸泡在液体中,这样会损坏导管的光纤连接器,导致质保失效。3、请勿将导管内部的一个结合点(位于透明和琥珀色区域之间)浸没在液体中,避免液体渗入。4、搅拌时,请勿将传感器碰撞或触击溶液碟子的底部或内壁。一般注意事项:1、避免光纤线急剧弯曲半径(50mm)。2、避免拉扯、挤压或扭曲光纤线,尝试解开缠绕的光纤线时请勿拉扯,此时需要耐心小心解开。3、当把导管从光纤信号解调器上取下时,请使用保护罩保护光纤连接器。4、使用后未及时做清洁或者未按要求清洁,可能会使导管质保失效。5、请勿插入任何刷子或泡沫清洁物清洁传感器顶部的凝胶,否则会损坏传感器膜面。6、延迟清洁会显著影响清洁效率。
发布时间: 2019 - 03 - 20
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陀螺仪传感器的原理:对于不熟悉这类产品的人来说,陀螺仪传感器是一个简单易用的基于自由空间移动和手势的定位和控制系统。在假想的平面上挥动鼠标,屏幕上的光标就会跟着移动,并可以绕着链接画圈和点击按键。当你正在演讲或离开桌子时,这些操作都能够很方便地实现。陀螺仪传感器原本是运用到直升机模型上的,已经被广泛运用于手机这类移动便携设备上。一个旋转物体的旋转轴所指的方向在不受外力影响时,是不会改变的。人们根据这个道理,用它来保持方向。然后用多种方法读取轴所指示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。这就是陀螺仪的原理。我们骑自行车其实也是利用了这个原理,轮子转得越快越不容易倒,因为车轴有一股保持水平的力量。现代陀螺仪可以精确地确定运动物体的方位的仪器,它在现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器。传统的惯性陀螺仪主要部分有机械式的陀螺仪,而机械式的陀螺仪对工艺结构的要求很高。70年代提出了现代光纤陀螺仪的基本设想,到八十年代以后,光纤陀螺仪就得到了非常迅速的发展,激光谐振陀螺仪也有了很大的发展。光纤陀螺仪具有结构紧凑,灵敏度高,工作可靠。光纤陀螺仪在很多的领域已经完全取代了机械式的传统的陀螺仪,成为现代导航仪器中的关键部件。陀螺仪传感器应用国防工业陀螺仪传感器原本是运用到直升机模型上的,而它现在已经被广泛运用于手机这类移动便携设备上,不仅仅如此现代陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体的方位的仪器,所以陀螺仪传感器是现代航空,航海,航天和国防工业应用中的必不可少的控制装置。陀螺仪传感器是法国的物理学家莱昂·傅科在研究地球自转时命名的,到如今一直是航空和航海上航行姿态及速率等最方便实用的参考仪表。开门报警器陀螺仪传感器新的应用:测量开门的角度,当门被打开一个角度后,发出报警声,或者结合GPRS模块发送短信以提醒门被打开了。另外,陀螺仪传感器集 成了加速度传感器的功能...
发布时间: 2019 - 03 - 19
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在传感器日常接触过程中,我们会遇到很多关于频率的名词,以下是我对关于传感器所有频率的总结与解释。共振频率:在其他资料中也叫自然频率,固有频率,英文:Resonance frequency/Natural frequency,此频率为传感器材料、结构决定的频率,是可使传感器产生共振现象的频率。共振现象是指外界振动频率迫使传感器产生自发的振动,振动幅度达到最大时即为共振,此现象是一个非常危险的现象,共振会使传感器发热严重、结构损坏。在传感器使用过程中需要避开这个频率,一般是要低于这个频率使用。大部分国外资料标有关频率的数据都是共振频率。频响:即传感器的响应频率,响应频率是一个错误的名词,描述传感器单位时间内能给出信号的能力叫做频响,简单的讲:在传感器受外界压迫时,单位时间内传感器受压迫的次数与传感器输出有效信号的次数达到最大匹配时,此频率就是传感器的频响。理论上:传感器的频响与共振频率有一定的关系。传感器的频响是共振频率1/4-1/6。因此在知道共振频率时,可以大概的计算出传感器的频响是多少。这是我目前找的理论值,未做实验验证,因此这个数据是一个保守数据,在客户没有强调这个数据要求送检标定时,尽量避开。一般量程越大,频响就越高。带宽(bandwidth):带宽并不是传感器的特性数据,是模拟放大器的技术指标,指放大器单位时间能够放大的信号的数据量。即传感器将信号传输至放大器时,放大器需要足够大的带宽来放大传感器所传输来的数据,目前我们的产品HSGA、HTF1、SGA的带宽是6kHZ,ME的模拟放大器可以勾选,是可以满足我们目前所有传感器的使用要求。采样频率(Sampling frequency):是指采集卡的单位时间内的采集频率,即传感器或者放大器给予采集卡信号时,采集卡能够在单位时间内采集出数据的能力。目前GSV-8DS的单通道采样频率可以做到48kHZ。
发布时间: 2019 - 03 - 18
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