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Case 传感知识
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随着现代科技的进步,生产自动化水平也不断提高。工业生产中广泛应用各种传感器及自动检测装置来监视生产的各个环节,有的还需要计算机来控制生产的全过程。这样的系统中,一般需要数百个不同的传感器将各种不同的非电参量转换成电量,供计算机处理。但由于生产现场往往存在大量的电和磁的干扰源,它们可能会破坏传感器、计算机乃至整个检测系统的正常工作,因此抗干扰技术是传感器检测系统的重要环节,对于从事自动检测工作的人来说,了解抗干扰技术是非常必要的。下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。一、屏蔽技术利用金属材料制成容器。将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽等。静电屏蔽根据电磁学原理,置于静电场中的密闭空心导体内部无电场线,其内部各点等电位。用这个原理,以铜或铝等导电性良好的金属为材料,制作密闭的金属容器,并与地线连接,把需要保护的电路置入其中,使外部干扰电场不影响其内部电路,反过来,内部电路产生的电场也不会影响外电路。这种方法就称为静电屏蔽。电磁屏蔽对于高频干扰磁场,利用电涡流原理,使高频干扰电磁场在屏蔽金属内产生电涡流,消耗干扰磁场的能量,涡流磁场抵消高频干扰磁场,从而使被保护电路免受高频电磁场的影响,这种屏蔽法就称为电磁屏蔽。低频磁屏蔽干扰如为低频磁场,这时的电涡流现象不太明显,只用上述方法抗干扰效果并不太好,因此必须采用采用高导磁材料作屏蔽层,以便把低频干扰磁感线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部;使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响,这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。二、接地技术接地技术是抑制干扰的有效技术之一,是屏蔽技术的重要保证。正确的接地能够有效地抑制外来干扰,同时可提高测试系统的可靠性,减少系统自身产生的干扰因素。接地的目的有两个:安全性和抑制干扰。因此接地分为保护接地、屏蔽接地和信号接地。保护接地保护...
发布时间: 2018 - 02 - 05
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太阳能热水供暖系统主要由太阳能集热器、保温水箱、控制中心、连接管路和供热终端组成,主要是利用太阳热辐射将水加热存储起来后,并根据实际状况输送到需要供暖的地方。相对太阳能发电而言,太阳能加热的效率是前者的5倍,这一突出优势使得太阳能热水供暖成为个体居民和小规模商用的最佳选择。由于太阳能热水供暖系统中需要将集热器加热的水进行存储,以便在阳光不充足的时候能够进行正常的供暖,在此需要用到压力传感器时刻对水箱受压情况进行监测,确保水箱的状态的安全。同时在进行热水输送的过程中,需要压力传感器对管道中的压力进行测量,保证输送过程中水压正常。尤其是在冬季时,管道内外的温度差使得相对其他季节更容易引发破裂,导致水压不足、热量流失等问题。霍尼韦尔MLH系列压力传感器采用了最新的的专用集成电路以及经济可靠的金属隔离膜设计。MLH系列压力传感器适用于50pis到8000pis范围内压力测量要求,同时该产品在工作的温度范围内进行了温度补偿,并作了校准和放大工作,使得MLH具有较高的准确性和稳定性。
发布时间: 2018 - 02 - 02
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随着全球资源逐渐匮乏与能源需求不断增长之间的矛盾日益凸显,太阳能作为绿色清洁能源受到越来越多的关注和研究,开发太阳能资源,寻求经济发展的新动力是整个社会可持续发展的有效途径之一。目前的太阳能利用方式主要有以下四种:光热利用、太阳能发电、光化利用及光生物利用。我国较成熟的太阳能产品主要集中在太阳能热水系统和太阳能光伏发电系统两个方面,经过多年的发展,这两项产业已形成较为完整的产业化体系。然而,在目前大多数的太阳能项目中,仍未最大限度地利用太阳能,未能随着太阳高度角及方位角的变化,及时变换太阳能电池板或太阳能集热器的旋转角度,一天中有相当一部分时间未能有效利用太阳能。若能随着太阳位置的变化不断调整太阳能电池板或集热器的角度,即对太阳进行跟踪,则可以很大程度上提高太阳能的利用率。目前国内外的太阳跟踪器按跟踪原理分为:传感器检测的主动跟踪原理和太阳位置计算的被动跟踪原理。传感器检测的主动跟踪原理: 利用硅光电池的光电效应,在太阳能集光板上高度和方位方向各放置两个长方形的硅光电池板,阳光通过通光筒照射在硅光电池板上。高度方向硅光电池被分为A、B两个区域,方位方向硅光电池被分为C、D两个区域。通过电压比较电路可分别计算出它们之间的电压差。太阳位置计算的被动跟踪原理: 太阳在天球上的位置可由太阳高度角和太阳方位角来确定。地球上观测点同太阳中心连线与地平面的夹角,称为太阳高度角;地球上观测点同太阳中心连线在地平面上的投影与正南方向之间的夹角,称为太阳方位角。太阳运行轨迹与太阳高度角α、方位角γ的关系。δ为太阳赤位角,ω为太阳时角,φ为当地的纬度。对于δ和ω这两个参数的精确计算要满足高精度跟踪的需求,并根据实际情况来不断修正;同时,还需要结合传感器检测的原理加以修正。根据硬件时钟提供的日历时间计算出太阳的高度角和方位角,进而控制电机转动方向和角度,由传动机构带动支架转动精...
发布时间: 2018 - 02 - 02
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对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近传感器,以使其在系统中具有高的性能价格比。本文将会介绍接近传感器选型需要遵循的原则、选型的要素以及常见的故障排除。 接近传感器的选型在选型中应遵循以下原则:1. 当检测体为金属材料时:应选用高频振荡型接近传感器,该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。2. 当检测体为非金属材料时:应选用电容型接近传感器,如木材、纸张、塑料、玻璃和水等。3. 金属体和非金属要进行远距离检测和控制时:应选用光电型接近传感器或超声波型接近传感器。4. 当检测体金属但灵敏度要求不高时:可选用价格低廉的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器。接近传感器选型的要素:  ① 检测类型:放大器内藏型、放大器分离型;  ② 外形:圆形、方形、凹槽型;  ③ 检测距离:以mm为单位;  ④ 检测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等;  ⑤ 工作电源:直流、交流、交直流通用;  ⑥ 输出形态:常开(NO)、常闭(NC);  ⑦ 输出方式:两线式、三线式(NPN、PNP);  ⑧ 屏蔽、非屏蔽;  ⑨ 导线引出型、接插件式、接插件中继式;  ⑩ 应答频率:一秒钟能检测几个物体  接近传感器的常见故障排除  ① 稳定电源给接近传感器单独供电;  ② 响应频率在额定范围内;  ③ 物体检测过程中有抖动,导致超出检测区域;  ④ 多个探头紧密安装互相干扰;  ⑤ 传感器探头周围的检测区域内有其他被测物体;  ⑥ 接近传感器的周围有大功率设备,有电气干扰。接近传感器广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。目前,接近传感器的应用范围日益广泛,其自身的发展...
发布时间: 2018 - 02 - 02
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什么是力矩传感器?力矩传感器怎么辨别真伪?力矩传感器是电动助力车的核心配件。电动助力车(Pedelec)领域最前沿的技术是“力矩传感器”,它是自行车电动助力系统理解骑行者意图的核心。高端的电助力自行车均使用最具科技含量的“双边力矩传感器”。如何判断一个传感器到底是真力矩传感器还是伪力矩传感器呢?主要用三标准来评判,一个是精度,一个是实时,一个是线性。真力矩传感器比较敏感,能够检测到细微变化,精度可以达到很高的水平。伪力矩传感器往往不够精确,存在一些模糊性,甚至不能测力矩,但是也贴上了这个标签。实时控制在一个周期,一般在5毫秒左右,可以感知力的变化,从而输出动力。但是伪力矩因为反应的时间比较长,骑行的时候会有明显的迟滞感,就跟十年以前的涡轮增压汽车一样,踩下油门踏板,可能要等到两秒钟以后才会输出动力,会影响骑行体验。线性,真力矩对于探测是每时每刻都在进行,是线性的输出。伪力矩只有几个档位的阶梯性的大小,跟汽车也有相关性,看一些汽车评测网站,时会听到这个汽车的动力比较线性,没有阶梯感。这三个标准是真力矩和伪力矩的三个标准的对比。
发布时间: 2018 - 01 - 31
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