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Case 传感知识
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如何给压力传感器选取压点应符合以下几个规定:1、测量气体压力时,取压点应在工艺管道的上半部。 2、测量液体压力时,取压点应在工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0ο~45ο夹角的范围内。 3、测量蒸汽压力时,取压点取在工艺管道的上半部以及下半部与工艺管道水平中心线成0度~45度夹角的范围内。4、压力取源部件的安装位置,应选择在工艺介质流束稳定的管段。 5、压力取源部件与温度取源部件在同一管道上时,压力取源部件应安装在温度取源件的上游侧。 6、压力取源部件的端部不应超出工艺设备和工艺管道的内壁。 7、在垂直工艺管道上测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时,取源部件应倾斜向上安装,与水平线的夹角应大于30度,在水平工艺管道上宜顺流束成锐角安装。8、压力传感器安装位置应光线充足,操作和维护方便,不宜安装在振动、潮湿、高温、有腐蚀性和强磁场干扰的地方。 9、 压力传感器 安装位置应尽可能靠近取源部件。测量低压的传感器的安装高度宜与取压点高度一致,尤其是测量液体介质和可凝性气体介质。 10、测量气体介质压力时,传感器安装位置宜高于取压点,测量液体或蒸汽压力时,压力传感器/传感器安装位置宜低于取压点,目的在于减少排气、排液附加设施。
发布时间: 2018 - 03 - 02
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如今,医疗传感器在各种场合以各种方式辅助病人护理和监控:救护车,医院和家庭护理等。无论是在手术过程中,重症监护室,医院复健护理,还是在家庭护理方面,医疗传感器都提供了有效的方式以控制运动、气流、探测血压以及用药等。这大大改善了医疗器械的稳定性和目的性,使病患得以成为护理的中心,而不再是这些器械及其程序化的用途。目前,应用在呼吸机上的微机械压力传感器多为压阻式微型压力传感器。由于在为医院诊断设备选择传感器时,高分辨率、高精度和高稳定性都是要着重考虑的关键因素。设备需要能够检测到甚至是最小的物质量。因此,诊断设备一般都具有最高的分辨率要求,通常是16位或更高。传感器的精度和稳定性对于获取精确的数据是很重要的,而精确的数据对于实验室检测结果至关重要,并会直接关系到病人的生命安危。确定需要检测的压力和气流的全部范围和增量是需要考虑的首要因素。传感器在医院诊断领域的应用可能还要求具有与清洁、干燥的空气之外的其他介质的相容性。在有些诊断设备中,从塑料或粘合剂中释放出的气体,尽管数量微乎其微,也会污染样品并使测试结果产生偏差。精度,特别是对线性和滞后误差而言,都是很重要的。因为整个系统的灵敏度和所使用的传感器的灵敏度有关,所以应该尽量减小滞后作用。0.25%的精度误差是最佳的(非线性和迟滞误差),而0.5%通常是允许存在的最大值所以在很多医疗设备都配置了压力和流量传感器作为检测单元,比如麻醉机、睡眠呼吸机和其他一些医院诊断设备中。由于医疗设备对于病人而言非常重要,所以在选择传感器的时候,对精度和稳定性要求就比较高,既需要满足测量的需求,又要保证在医疗设备使用寿命内能够正常使用。微差压传感器专为医疗应用中的空气流量测量而设计在医疗测量中有着较好的应用。压力传感器在呼吸设备中扮演着重要角色,它负责将物理值(例如气道压力和流量)转换成差动信号。空气和氧气流量传感器生成的信号能帮助微处理器调节电...
发布时间: 2018 - 03 - 02
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测力传感器弹性体结构形状与相关尺寸对测力传感器性能影响极大。可以说,测力传感器性能主要取决于其弹性体形状及相关尺寸。测力传感器弹性体设计不合理,弹性体加工精度多高、粘贴电阻应变片品质多好,测力传感器都难以达到较高测力性能。测力传感器设计过程中,对弹性体进行合理设计至关重要。弹性体设计基本属于机械结构设计范围,但因测力性能需要,其结构上与普通机械零件和构件有所不同。一般说来,普通机械零件和构件只须满足足够大安全系数下强度和刚度即可,对受力条件下零件或构件上应力分布情况不必严格要求。弹性体来说,需要满足机械强度和刚度要求以外,必须保证弹性体上粘贴电阻应变片部位(以下简称“贴片部位”)应力(应变)与弹性体承受载荷(被测力)保持严格对应关系;同时,提高测力传感器测力灵敏度,还应使贴片部位达到较高应力(应变)水平拉绳位移传感器。由此可见,弹性体设计过程中必须满足以下两项要求:1、贴片部位应力(应变)应与被测力保持严格对应关系;2、贴片部位应具有较高应力(应变)水平。满足上述两项要求,测力传感器弹性体设计方面,经常应用“应力集中”设计原则,确保贴片部位应力(应变)水平较高,并与被测力保持严格对应关系,以提高所设计测力传感器测力灵敏度和测力精度。
发布时间: 2018 - 03 - 02
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液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。其中液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式使得液位传感器可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。液位传感器与液位开关是我们经常使用的两款液位物位测量传感器,但是很少有人知道他们直接有什么联系与区别。只有了解液位传感器与液位开关的区别才能更好的选择自己需要的类型。下面必优传感网小编为大家简单介绍一下他们两者之间的关系。液位开关是根据液位传感器的信号输出开启放水或者进水的阀门而使水位保持恒定的一种控制器。也可以说液位开关输出的是一种开关信号,液位开关首先要确定液位的高度,依据这个高度来输出开关量信号。而液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。我们可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度。还有就是液位开关和液位传感器的原理虽然相同。但是液位开关是开关控制电路,而液位传感器是相当于变压,变流用的电路元件。
发布时间: 2018 - 02 - 28
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有关于压力传感器的零点漂移补偿问题,国内外学者已经做了大量研究,并发表了一系列补偿技术和算法。从整体上来分,可以分为硬件补偿和软件补偿两大方向。下面分别就这两个方向的代表性方法做简单介绍。1 、硬件零点补偿方法对压力传感器而言,硬件补偿方法有在桥臂上串、并联恰当恒定电阻法,桥臂热敏电阻补偿法,桥外串、并联热敏电阻补偿法,双电桥补偿技术、三极管补偿技术等。2、 软件补偿零点漂移方法在信号采集过程中,在触发信号未发生到触发采集以及在采集结束后的这些时间段里,输入的信号为零,输出的信号不为零,这种采集到的输出数据以随机噪声的形式存在,对于数据的计算与处理是没有意义的,我们定义这段时间里采集到的信号值称之为零点漂移。3、多项式拟合规范化法由于在实际测量中。压力传感器所测量的温度、压力等物理量不会与输出值是严格的线性关系,因此其函数关系常常是多项式形式。多项式可用于非线性信号的拟合,关键在于求解其各项系数。4、RBF神经网络法基本原理:通常零点温度补偿软件算法中公式法较复杂,切拟合精度常会受到限制。人工神经网络法具有使用的样本数少,算法简单、具有任意函数逼近能力,应用前景良好。此外软件法还包括查表法、插值法等,还有一些厂家从传感器本身的特点出发,采用特殊技术,如改变掺杂浓度等,或者采用自校准技术来解决零点漂移的问题,但这些方法补偿精度不高,效果远没有上述三种方法好,因此这里就不一一列举。总的来说,上述硬件补偿、软件补偿方法,均可实现温度引起的传感器零点漂移,都是行之有效的途径。但较国外发展情况来看,我们做的还远远不够,前方的路还很长。借鉴国内外传感器生产厂家零点补偿、零点温度补偿工艺,积累经验,自主开发研制。硬件补偿固然重要有其优势所在,但毕竟信息技术在发展,仪器设备微型化、智能化是不言而喻的大趋势,所以我们必须加紧其补偿方法的研究,尤其是在软件补偿方面,利用神经网络方法补偿更显得尤...
发布时间: 2018 - 02 - 28
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