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Case 传感知识
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位移传感器的一些常见故障,给大家简单分析下。  直线的工作原理是跟滑动变阻器一样的,它作为分压器使用的,它是以相对的输出电压来呈现出所测量位置的实际上的位置。对这个装置的工作有下面几点要求:  1、如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。  2、若电源的容量很小,就会出现很多情况的,所以,供电电源需要有充分的容量。那么,容量不足,就会造成如下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量结果误差很大。如果电磁阀的驱动电源于直线位移传感器供电电源同时在一起的时候,更容易出现以上的情况,情况严重时用万用表的电压档甚至可以测量到电压的有关波动。如果情况不是因为高频干扰、静电干扰或者是中性不够好的造成的,那么就有可能是电源的功率太小造成的。  3、调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须要强制性地使用接地支架,而且同时让电子尺的外壳跟地面良好地接触。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。要证明看是否是静电干扰时,可以先使用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉的。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,变频节电器和机器手都经常出现高频干扰的,所以可以试一下用停止高频节电器或者机械手的方法来验证是不是高频干扰的。  4、如果直线位移传感器的电子尺在工作的过程当中,在某...
发布时间: 2018 - 01 - 15
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液位传感器是如何进行工作的呢?小编给大家介绍下。  用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压强公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中:  P :变送器迎液面所受压强  ρ:被测液体密度  g :当地重力加速度  Po :液面上大气压  H :变送器投入液体的深度  同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,  使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然,通过测取压强 P ,可以得到液位深度。  功能特点:  ◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于0.1%FS ,在整个允许 工作温度范围内低于 0.3%FS 。  ◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。  ◆固态结构,无可动 部件,高可靠性,使用寿命长。  ◆安装方便、结构简单、经济耐用。  工艺:扩散硅 陶瓷电容 蓝宝石 电容任选。分体式一体式可选,量程:0---0.5---200米,输出: 4---20mA (2线制)供电: 7.5---36VDC 推荐24VDCCBM-2100/CBM-2700 投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。GY500投入分体式液位变送器采用扩散硅压阻芯体,316全不锈钢结构,壳体采用隔离防爆...
发布时间: 2018 - 01 - 12
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重力传感器是如何工作的?关于它的工作原理,给大家普及下。  重力传感器是根据压电效应的原理来工作的。  所谓的压电效应就是 “对于不存在对称中心的异极晶体加在晶体上的外力除了使晶体发生形变以外,还将改变晶体的极化状态,在晶体内部建立电场,这种由于机械力作用使介质发生极化的现象称为正压电效应 ”。  重力传感器就是利用了其内部的由于加速度造成的晶体变形这个特性。由于这个变形会产生电压,只要计算出产生电压和所施加的加速度之间的关系,就可以将加速度转化成电压输出。当然,还有很多其它方法来制作 加速度传感器,比如电容效应,热气泡效应,光效应,但是其最基本的原理都是由于加速度产生某个介质产生形变,通过测量其变形量并用相关电路转化成电压输出。  应用  1、通过重力传感器测量由于重力引起的加速度,可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。但是刚开始的时候,你会发现光测量倾角和加速度好像不是很有用。但是,现在工程师们已经想出了很多方法获得更多的有用的信息。  2、加速度传感器可以帮助仿生学机器人了解它现在身处的环境。是在 爬山,还是在走下坡,是否摔倒。或者对于飞行类的机器人来说,对于控制姿态也是至关重要的。一个好的程序员能够使用加速度传感器来回答所有上述问题。  3、重力传感器可以用来分析发动机的振动。  4、重力传感器在进入消费电子市场之前,实际上已被广泛应用于汽车电子领域,主要集中在车身操控、 安全系统和导航,典型的应用如汽车安全气囊(Airbag)、ABS防抱死刹车系统、电子稳定程序(ESP)、电控悬挂系统等。
发布时间: 2018 - 01 - 12
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温度传感器和流量传感器是热量表中必备的器件,热量表利用积算仪来搜集这两个传感器的信号来核算热交换系统所获得的热量。 热量表中的温度传感器是测量水的温度并反馈温度信号的部件,例如常用的温度传感器铂电阻,铂电阻的特性是温度越高其阻值越大,电阻的大小可以通过导线传到很远的当地去测量,根据铂电阻的改动我们就可以得到温度的改动。温度传感器的种类和型号很多,也可以选用其它种的传感器。 热量表中的流量传感器是测量水的流量并反馈流量信号的部件,常用的有孔板差压式、旋涡式、涡轮式等。涡轮式流量传感器是一个小水轮发电机,和水力发电用的水轮发电机是一个道理。只不过非常细巧而简略,仅仅是由管道里的一个叶轮和管外的线圈所构成。叶轮上有一小块磁铁,当叶轮被水激动而旋转时,线圈切开磁力线就会宣告交流信号来。管道里的水流量越大,当然叶轮转得越快,宣告的交流频率就越高。用频率来代表流量,这样就简略传到别处去了,所以这才称得上是传感器。 通过这些传感器测量的数据加上微处理机的算法就可以核算到每月的供暖费用是多少,这些数据还能跟银行联网,省去现金缴费的费事。 热量表流量传感器和温度传感器安装方法1.一次计量系统:这种安装情况指在整个供暖系统中,只有这一个计量系统。2.二次计量系统:和一次系统不同的是安装位置处的计量属于第二次计量。3.家庭用户中的单独供暖计量:随着分户计量的普及和供暖节能工程的推进目前这种安装方法比较常见。4.垂直供暖的分配计量:主要用于垂直供暖系统中的供暖计量。
发布时间: 2017 - 12 - 18
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目前多数以加速度传感器搭配陀螺仪传感器通常经过整合设计、来建构可进行动态追踪与捕捉3D空间的完整运动轨迹。以现有的MEMS陀螺仪传感器为例,MEMS陀螺仪传感器又名角速度传感器,其实MEMS陀螺仪传感器的核心组件,是一组经过硅制程的微加工机械组合,在硅结构设计上为参照一组如同音叉机制的运转结构,其应用装置的角速度感测,其工作原理为由相互正交之振动与转动导致的交变科里奥利力,至于振动的物体由柔软之弹性结构悬挂于基座上,MEMS陀螺仪传感器整体动力学系统,是由2D弹性阻尼系统整合,系统中的振动和转动所产生的科里奥利力将角速度之能量转移至传感模式,角速率转换为特定感应结构的直向位移,透过MEMS的结构进而取得变化量的感测信息。至于陀螺仪传感器与加速度传感器最大的不同是,陀螺仪传感器的量测数据较偏向斜度、偏航等动态信息,反而与重力、线性动作感测数据较无关,陀螺仪传感器多在侦测物体水平改变状态时较能达到效用,无法如加速度传感器对于物体移动或移动动能具较高的感测能力。相反的,加速度传感器可在侦测物体移动状态具较高实用效益,但却无法感测物体的小幅角度改变。因而将加速度传感器与陀螺仪传感器整合,即可让动态感测系统同时具备直向速度与转动数据的感测信息,让动态感测系统的侦测范围更全面、完整。在MEMS的节能设计方面,在系统毋须使用动态感测应用时,MEMS可以搭配关闭部分功能达到高效节能效用。例如,在陀螺仪传感器设计方案中,可将陀螺仪传感器的传递讯号与调节电路区分为马达驱动部份、加速度传感器感应电路两大部份,马达驱动部份为利用静电驱动的原理令机械组件产生前/后振荡,产生感测过程所需的谐振作用,至于感应部份为利用量测系统电容变化量,来取得科里奥利力的数值变化,于对应感应质点上所生成的微弱位移数据,将角速率变化量,转换成对比角速度变化量之对应模拟信号(或数字信号)输出。
发布时间: 2017 - 12 - 18
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