泰州PCB应变传感器完善的产品体系

时间:2021年10月16日 来源:

超声波检测方式:

根据被检测对象的体积、材质、以及是否可移动等特征,超声波传感器采用的检测方式有所不同,常见的检测方式有如下四种:

穿透式:发送器和接受端分别位于两侧,当被检测对象从它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)情况进行检测。

限定距离式:发送器和接受端位于同一侧,当限定距离内有被检测对象通过时,根据反射的超声波进行检测。

限定范围式:发送器和接受端位于限定范围的中心,反射板位于限定范围的边缘,并以无被检测对象遮挡时的反射波衰减值作为基准值。当限定范围内有被检测对象通过时,根据反射波的衰减情况(将衰减值与基准值比较)进行检测。

回归反射式:发送器和接受端位于同一侧,以检测对象(平面物体)作为反射面,根据反射波的衰减情况进行检测。


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传感器有几种不同安装方式?

有四种不同的安装方法,即 - 螺栓安装,粘接安装,磁性安装和使用探针 (“激振杆”)。每个方法都影响传感器的高频响应,螺栓安装提供了较宽的频率响应和较安全可靠的附件。所提到的所有其它方法都会降低传感器的上限频率范围。把传感器从密切接触的测量点移开,插入可替代的安装配件, 如粘接垫、磁座、或探针,会引进安装共振。这个安装共振频率比传感器的固有共振频率低,降低了上限频率范围。传感器离测量点越远,安装共振越低,可用的频率范围就越小。

磁性安装是一种快速、便携式测量的简便安装方法,通常用于机械状态监测、预防性维护、点检和振动趋势应用。粘接安装通常用于临时安装或当测试对象表面不能进行螺栓安装时。螺栓安装技术要求接触面光滑、平坦,推荐用于长久和/或安全的安装。螺栓安装被推荐用在高频测试的场合。



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动态扭矩传感器和静态扭力传感器型号选型方法 :

1、确定需要测量扭矩的类型,是旋转扭矩还是静止扭矩。静止扭矩测量指的是不旋转或者旋转角度小于360度的场合。

2、除了测量扭矩外是否还需测量其它参数,比如转速。

3、量程范围一般扭矩传感器有微量程、标准量程、大量程等几种类型。微量程一般小于2牛米;大量程一般在1万牛米以上;中间的是标准量程。

4、信号类型及信号处理方式一般扭矩传感器的输出信号有5-15kHz或4-20mA或1-5V。输出的信号是直接送入PLC还是配置显示仪表显示,这些根据实际情况进行选择。


什么是TEDS智能传感器?

TEDS(Transducer Electronic Data Sheets)是将存储器内置于传感器中,利用它存储传感器的信息。制造商可以将传感器信息例如制造商的名称、传感器类型、型号、序列号和校准数据等储存到存储器中。用户也可以存储自己的信息,例如定位、较新的校准日期和其它传感器独特的属性。

传感器是在一种混合模式下运行(模拟或数字)。当传感器在数字模式下运行时,存储在TEDS存储器内的信息才会被下载,在模拟模式下,传感器通常作为测量设备。数字通讯跟模拟测量信号用同一根电缆传输。一旦从传感器上的转移数据传输完成,存储区电路将关闭,传感器恢复正常的模拟模式运行。 TEDS传感器可以与常规的信号适调仪一起工作,但是却无法访问存储器,您需要使用TEDS信号适调仪或数据采集前端来访问传感器的存储器。传统的传感器也可以与带TEDS功能的信号适调仪一起使用但是不具有TEDS功能。

     为了普遍的适用性,TEDS传感器遵循IEEE1451.4 智能传感器接口标准,支持任何制造商的TEDS信号适调仪。PCB®集团的产品符合此标准,已经在全球安装了上万只TEDS传感器和信号适调仪。


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压电式力传感器在汽车零部件耐久性测试刚度的应用:

应变式载荷传感器的灵敏度是由偏转结构的刚度决定的,由测量量程决定其大小。当受力产生弯曲或张力时,箔式应变计会产生相应的挠曲变形,其电阻也随之变化。例如,大部分应变式载荷传感器在达到满量程输出时,应变片至少需要0.001到0.003英寸(25.4μm-76.2μm)的偏转变形,这相当于100lb到10,000lb满量程输出时,各自只需0.03到6.7lbs/μin的刚度。

      石英(二氧化硅,SiO2)压电式力传感器的硬度比应变式载荷传感器高一个数量级,作用在石英晶体上的压力使晶体产生电荷输出,而箔式应变计则产生相应的偏转(应变),电荷输出的单位为皮库(pC)。用于制造各种尺寸压/拉力传感器的石英敏感元件的灵敏度通常为18pC/lb(4pC/N)。

      压电石英力传感器能响应作用在其身上的压力,产生微小的应变,并产生电荷输出。其刚度约为6-100lbs/μin。该压力使晶格极化,静止状态下晶格处于不对称排列,如图1所示,左边的分子处于静止状态,右边的分子由于力的作用产生电极化。图1所示在力的作用下,晶体产生了挠曲变形,但这是原子放大图,实际的应变约为百万分之一英寸(0.05μm)。



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传感器主要作用:

人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉。而单靠人们自身的感觉,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。

传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。



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