南京飞管PKE传感器性价比好

时间:2021年03月19日 来源:

传感器分类如下?

一、按测量目

物理型传感器是利用被测量物质的某些物理性质发生明显变化的特性制成的。

化学型传感器是利用能把化学物质的成分、浓度等化学量转化成电学量的敏感元件制成的。

生物型传感器是利用各种生物或生物物质的特性做成的,用以检测与识别生物体内化学成分的传感器。

二、按其构成

基本型传感器:是一种较基本的单个变换装置。

组合型传感器:是由不同单个变换装置组合而构成的传感器。

应用型传感器:是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感器。


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传感器基本知识科普:

压电传感器能测什么?

动态测量(如,测量值随时间快速变化)。压电传感器不能做静态测试,因为当施加压力时压电传感器的压电晶体产生电荷,但电荷较终泄漏到零。

制造压电传感器有哪些基本的结构设计?

他们是弯曲、压缩和剪切设计。三个设计含有压电元件的基本组件,振动质量块,基座,和外壳。

用于生产压电元件的主要材料是什么?

石英和锆钛酸铅(陶瓷)是制造压电元件的两种较普通的材料,石英传感器提供高电压灵敏度,需要电压放大器调节信号。陶瓷传感器提供高电荷输出和高电容。

什么是频率响应?

频率响应是传感器提供线性响应的频率范围。比较高频率响应取决于传感器的共振频率, 比较低频响是由传感器的放电时间常数来决定的。

什么是共振频率?

共振频率是传感器趋于以比较大幅度振动的频率。世界上每一个物体本身基于其机械构造有自己的共振频率, 共振频率由下面的公式决定:

Resonant Frequency = √stiffness  / seismic mass

共振频率=√刚度/质量块

什么是放电时间常数?

放电时间常数是信号衰减63%时的测量时间。放电时间常数越高,信号衰减就越慢,因此低频响应越好。放电时间常数是由下式确定:

      放电时间常数=电阻x电容





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什么是MEMS传感器?

MEMS是micro electro mechanical system微电子机械系统的缩写,这种微电子制造技术适用于任何传感器的制造。这些技术,通常在硅晶体上蚀刻,创造微观尺寸的机械传感结构。当与微电路耦合时,MEMS传感器可以用于测量例如加速度之类的物理参数。不同于ICP®传感器,MEMS传感器测量频率低至0Hz(静态或者DC加速度)。PCB®制造两种类型的MEMS加速度计,可变电容式和压阻式。可变电容(VC)MEMS加速度计主要是低幅值,高灵敏度设备,用于结构监测和恒定加速度的测量。压阻(PR)MEMS加速度计主要是高量程,低灵敏度设备,用于冲击和危险物应用。      

PCB®的VC MEMS加速度计有型号3711E,3713E和3741E系列。PCB®的压阻MEMS加速度计有型号3501,3503,3641,3651以及3991。


压力传感器常见故障:

第一种是压力上去,变送器输也上不去。此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化。

第二种是加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的较佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;

第三种是变送器输出信号不稳。这种故障有可能是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;第四种是变送器与指针式压力表对照偏差大。

然后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。


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超声波传感器使用注意事项:

1:为确保可靠性及长使用寿命,请勿在户外或高于额定温度的地方使用传感器 。

2:由于超声波传感器以空气作为传输介质,因此局部温度不同时,分界处的反射和折射可能会导致误动作,风吹时检出距离也会发生变化。因此,不应在强制通风机之类的设备旁使用传感器。

3:喷气嘴喷出的喷气有多种频率,因此会影响传感器且不应在传感器附近使用。

4:传感器表面的水滴缩短了检出距离。

5:细粉末和棉纱之类的材料在吸收声音时无法被检出(反射型传感器)。

6:不能在真空区或防爆区使用传感器。

7:请勿在有蒸汽的区域使用传感器;此区域的大气不均匀。将会产生温度梯度,从而导致测量错误。


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电涡流传感器原理:

根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与金属是否块状无关,且切割不变化的磁场时无涡流),导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。

前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。通常假定金属导体材质均匀且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的物理性质可由金属导体的电导率б、磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体表面的距离D、电流强度I和频率ω参数来描述。通常我们能做到控制τ, ξ, б, I, ω这几个参数在一定范围内不变,则线圈的特征阻抗Z就成为距离D的单值函数,虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为“S”型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。 南京飞管PKE传感器性价比好

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