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Case 公司新闻
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压力换能器和压力变送器这些术语经常互换使用,而确切的定义可能会因来源不同而不同。下面是一般性定义。压力传感器通常是毫伏级输出信号,换能器具有放大的电压输出,而变送器则提供4-20mA的输出信号。压力传感器、压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。 压力传感器可以用4-20mA的输出信号描述,而压力换能器使用毫伏级的信号描述。一旦描述了相关详情以定义输出信号和应用,就可以确定正确的术语。下面是介绍每个术语及其优势和限制的快速指南。压力传感器压力传感器通常为毫伏 (mV) 输出信号(也是所有压力类型的通用术语);测量压力的设备。通常可在距离电子设备十至二十英尺的情况下使用毫伏输出信号,而没有显著的信号损耗。信号与电源成正比。具有10mV/V 输出信号的5VDC电源可产生0-50mV 的输出信号。粘结箔应变片或薄膜技术等旧有技术可产生2-3mV/V(毫伏/伏)输出信号,而MEMS技术可以可靠地产生20mV/V输出信号。毫伏级输出信号使设计工程师能够灵活地根据系统需要调节输出信号,并可减小封装尺寸及降低成本。压力换能器压力换能器通常为高电平电压或频率输出信号,包括0.5至4.5V比率(输出信号与电源成正比)、1-5V和1-6kHz。这些输出信号应在电子设备的二十英尺范围内使用。电压输出信号可为井口SCADA 系统等远程电池供电设备提供低功耗。除需要5VDC稳压电源的0.5-4.5V输出外,电源电压通常为8-28VDC。0-5V等旧电压输出信号不具有在传感器处于零压力时存在信号的“非零最小输出”功能。此类风险在于系统无法区分没有输出的传感器故障与零压力这两种情况。压力变送器压力变送器通常为电流输出信号即4-20mA,设备测量的是电流而不是电压;大多数压力变送器是两线设备。4-20mA压力变送器提供良好的抗电磁干扰能力 (EMI/RFI),并且需要8...
发布时间: 2018 - 07 - 10
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近年来,随着汽车智能化、电子化、小型化和轻型化,汽车对传感器的需求已经成为众多行业中之最。发动机控制系统用传感器是整个汽车传感器的核心,种类很多,包括温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、气体浓度传感器和爆震传感器等。这些传感器向发动机的电子控制单元(ECU)提供发动机的工作状况信息,供ECU对发动机工作状况进行精确控制,以提高发动机的动力性、降低油耗、减少废气排放和进行故障检测。温度传感器温度传感器主要用于检测发动机温度、吸入气体温度、冷却水温度、燃油温度以及催化温度等。温度传感器有线绕电阻式、热敏电阻式和热偶电阻式三种主要类型。三种类型传感器各有特点,其应用场合也略有区别。线绕电阻式温度传感器的精度高,但响应特性差;热敏电阻式温度传感器灵敏度高,响应特性较好,但线性差,适应温度较低;热偶电阻式温度传感器的精度高,测量温度范围宽,但需要配合放大器和冷端处理一起使用。已实用化的产品有热敏电阻式温度传感器(通用型-50℃~130℃,精度1.5%,响应时间10ms;高温型600℃~1000℃,精度5%,响应时间10ms)、铁氧体式温度传感器(ON/OFF型,-40℃~120℃,精度2.0%)、金属或半导体膜空气温度传感器(-40℃~150℃,精度2.0%、5%,响应时间20ms)等。压力传感器 压力传感器主要用于检测气缸负压、大气压、涡轮发动机的升压比、气缸内压、油压等。吸气负压式传感器主要用于吸气压、负压、油压检测。汽车使用压力传感器应用较多的有电容式、压阻式、差动变压器式(LVDT)、表面弹性波式(SAW)。电容式压力传感器主要用于检测负压、液压、气压,测量范围20~100kPa,具有输入能量高,动态响应特性好、环境适应性好等特点;压阻式压力传感器受温度影响较大,需要另设温度补偿电路,但适应于大量生产;LVDT式压力传感器有较大的输出,易于数字输出...
发布时间: 2018 - 04 - 16
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大家都知道传感器是一种用来检测的装置,气体流量传感器气体流量传感器是能显示累积流量、瞬时流量、压力和温度的一种传感器。气体流量传感器应用广泛,极大的影响着社会各行各业的发展。如工业生产、科学实验、保证产品质量、提高生产效率、节约能源、促进科技的发展等方面起着重要作用。本文主要为大家讲解一下气体流量传感器原理、分类及故障原因分析。气体流量传感器原理气体流量传感器不锈钢膜盒电接点压力表是根据不锈钢膜盒压力表的结构原理而研制的具有耐腐蚀的微压测量仪表。气体流量传感器导致系统及外壳均采用不锈钢材料制成,仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对气体流量传感器被测压力系统实现预先设定和最大或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。气体流量传感器满度流量的流速下限一般为1m/s,耐震压力表如果某些工程运行初期流速偏低,从测量精确度出发,仪表口径应改用小管径,用异径管连接到管道上。气体流量传感器分类目前对气体流量传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。3、按气体流量传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。关于气体流量传感器的分类:1、按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等;2、按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等;3、按照传感器转换能量的方式分:(1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等;(2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等;4、按照气体流量...
发布时间: 2018 - 04 - 02
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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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吞咽障碍患者,进行吞咽运动时要监测其喉咙,但这类监测设置通常比较昂贵,只能在大型医疗中心使用,所以患者必须定期去医院就诊。一种新的可穿戴监控设备即将投放市场,可以在家中对患者进行远程监控,让数百万吞咽障碍患者的治疗更轻松、更实惠。普渡大学的研究人员发明了可穿戴设备来帮助吞咽障碍患者背景吞咽困难是指食物从口腔至胃、贲门运送过程中受阻而产生咽部、胸骨后或食管部位的梗阻停滞感觉。成功完成一次吞咽,需要超过40对头部和颈部的肌肉、6对脑神经和多个大脑区域进行精确协调。这些途径发生任何中断都可能导致口咽吞咽障碍。吞咽困难通常由多种神经系统疾病(例如中风、脑瘫、帕金森氏病和痴呆症)、头部和颈部癌症、创伤和遗传综合征引起。仅在美国,每年约有944万成年人和50万名儿童发生吞咽困难。吞咽困难影响日常生活,若没有适当的治疗,可能会导致严重的后果,比如营养不良、脱水、呼吸衰竭甚至死亡。当前吞咽困难的康复干预措施,需要频繁进行头颈运动,并依靠昂贵的生物反馈设备进行监测,例如口腔压力计、肌电图设备和内窥镜等。这种治疗方案要求患者每天或每周多次前往医院进行治疗,这对许多患者来说往往是不可行的,特别是对于那些行动不便或生活在农村地区的患者。因此,有研究表明吞咽干预的平均治疗依从性仅在22和52%之间,可能导致治疗效果欠佳和预后不良。目前也有便携式监控设备,允许实时收集吞咽动作期间的生物反馈信号数据。但目前大多数便携监控设备都是刚性或半柔性的,不适合与颏下区域的曲线表面连接,特别是在头颈部运动的情况下,所以常常导致数据获取不良和患者不适。创新为了解决以上问题,研究人员创造了一种可贴在皮肤上的传感器贴纸,该贴纸可牢固地附着在脖子上,并通过细电缆连接到无线发射器单元。该传感器贴片使用了聚酰亚胺(PI)柔性薄片(13μm),并利用激光系统在其两侧涂上Cu膜(9μm)。随后用铜蚀刻剂进行湿法蚀刻,制作出PI薄片...
发布时间: 2025 - 10 - 28
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