宁德巴鲁夫传感器选型样本
超声波传感器与声纳传感器的区别:
声纳传感器和超声波传感器是经常听说的两种探测装置,很多人认为这两种是一种传感器,这两种传感器之间有什么区别呢?
声纳传感器直接探测和识别水中的物体和水底的轮廓,声纳传感器发出一个声波信号,当遇到物体后会反射回
来,依据反射时间及波型去计算它的距离及位置。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。声纳传感器主要用于探测生物,比如用于探测水底有哪些生物,生物体形有多大等。经常问你听说的用于探测水怪的装置就是声纳传感器。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生明显反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、**、生物医学等方面。超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。在工业方面,超声波的典型应用是对金属的无损探伤和超声波测厚两种。超声波传感器在医学上的应用主要是诊断疾病,它已经成为了临床医学中不可缺少的诊断方法。
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拾音器即麦克风传感器定义:
拾音器,又称监测倾听头。监测倾听拾音器是用来采集现场环境声音再传送到后端设备的一个器件,它是由咪头(麦克风)和音频放大电路构成。拾音器一般分为数字拾音器和模拟拾音器,数字拾音器就是通过数字信号处理系统将模拟的音频信号转换成数字信号并进行相应的数字信号处理的声音传感设备。模拟拾音器就只是用一般的模拟电路放大咪头采集到的声音。拾音器有三线制和四线制之分;三线制拾音器一般红色表示电源正极,白色表示音频正极,黑色表示信号及电源的负极(公共地)。四线制拾音器一般红色表示电源正极,白色表示音频正极,音频负极和电源负极是分开来。拾音器产品通常分为有源和无源两种类型;按性能分有声乐吉他和监控用拾音器。
拾音器是用来采集现场声音的一个配件,一种靠接收声音震动,将声音放大的电声学仪器。
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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。
张力传感器介绍:
张力传感器,英文:tension pick-up ,张力传感器是张力控制过程中,用于测量卷材张力值大小的仪器。用于制药、应变片型是张力应变片和压缩应变片按照电桥方式连接在一起,当受到外压力时应变片的电阻值也随之改变,改变值的多少将正比于所受张力的大小;微位移型是通过外力施加负载,使板簧产生位移,然后通过差接变压器检测出张力,由于板簧的位移量极小,大约±200μm,所以称作微位移型张力检测器。另外,由外型结构上又分为:轴台式 、穿轴式、悬臂式等
检测器的产品范围包括用于制药。
典型的应用包括在工厂的加工过程中对处理相应的搅动容器的称量。检测器的力学测量和伺服水压控制系统被用于纸厂、钢厂、箔生产厂、电缆铺设和锯木厂的机器中。
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加速度型指南:
电阻/缓存机制
对于有些微控制器来说,要进行A/D转化,其连接的传感器阻值必须小于10kΩ。比如加速度传感器的阻值为32kΩ,在PIC和AVR控制板上无法正常工作,所以建议在购买传感器前,仔细阅读控制器手册,确保传感器能够正常工作。
累积误差
加速度传感器通过在一个时间段内测量一次加速度,然后根据以前累积下来的速度(包括速率和方向)和位置,计算前一段时间的总位移和终点速度。如此反复计算就可以得到结果。
很明显,取样时间缩短,精度会提高。但这会受到一些技术限制,比如计算机运算速度跟不上;加速度传感器本身存在响应时间等等。此外,由于速度和位置总是累加的,这就存在累积误差,时间长了,总的精度就下降得很大。
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阻抗的关系如何影响传感器测试结果?
在交流AC电路中,阻抗为阻碍电流通过的所有物理量。阻抗的测量在大多数电子系统中有重要的作用。包含ICP®信号适调仪的测量链也不例外。ICP®信号适调仪的输出阻抗和显示设备中的输入阻抗之间的关系在测量链中起到关键作用。这些阻抗值可以影响频率和幅值的测量结果。
ICP®信号适调仪有两种不同的输出类型:
1. 非缓冲的输出:适调仪的输出阻抗由串联电容和分流电阻决定。这个电阻和显示设备的输入阻抗组成一个并联电路。
2 .缓冲输出:信号适调仪的输出阻抗由信号适调仪中的位于输出电路后端的运算放大电路决定。在这个配置中,输出电阻不决定适调仪的输出阻抗,与显示设备的输入阻抗不形成并联电路。
不同的数据采集系统的输入阻抗有所不同。高阻抗输入,大于1MΩ就不需要考虑适调仪的类型,不论是缓冲型的还是非缓冲型的。低阻抗输入,大约50Ω,就需要考虑适调仪的输出类型和各自受到的负面影响。对于非缓冲的输出,放电时间常数将变短,从而影响系统的低频响应。对于缓冲输出,信号幅值将会减小。
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