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Case 传感知识
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沉积层剖面测量是对水底地层结构、成分进行测量和分析的技术手段,主要用于河流、港口疏浚、水下勘测、淤泥土壤分析、航道测量等应用中。沉积层剖面测量有多种方式,贯入测量便是其中一种,该方式是利用装在自由落体冲击仪上的加速度传感器、压力传感器及倾斜计对贯入过程中各力学参数的测量从而获得可供地层分析的数据。 沉积层剖面测量图在进行贯入式沉积层剖面测量过程中,冲击仪在重力作用下自由下落,最终以一定的速度插入被测地层中。由于不同结构和成分层段对冲击仪的阻力系数各不相同,因此,在不同层段冲击仪的动力学特征也不相同。通过搭载的加速度传感器对减速过程中加速度值的测量,从而与之相关的速度与位移等参数,进而用于分析土层的结构成分、流变性和密度等信息。沉积层剖面测量的主要应用有:(1)确定港口、码头、航道和河道的航行深度 ;(2)高精度深度测量,提高回声探测仪的数据质量 ;(3)与静力触探试验和采样互补,对土层进行分析 ;(4)疏浚泥沙量计算 ;(5)淤泥和土壤结构分类 。
发布时间: 2018 - 01 - 29
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超声波液位传感器集非接触开关,控制器,变送器三种功能于一身,适用于小型储罐等。它的使用是多方面的,下面0638太阳集团小编为大家介绍的是超声波液位传感器工作原理及结构组成。  原理  超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。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。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著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、国防、生物医学等方面以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。  组成  超声波传感器主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。小功率超声探头多作探测作用。它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头反射、一个探头接收)等。超声传感器的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。构成晶片的材料可以有许多种。晶片的大小,如直径和厚度也各不相同,因此每个传感器的性能是不同的,我们使用前必须预先了解它的性能。  超声波传感器的主要性能指标  (1)工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。  (2)工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。医疗用的超声传感器的温度比较高,需要单独的制冷设备。  (3)灵敏度。主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。  如超声波...
发布时间: 2018 - 01 - 29
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目前,为了保障汽车的驾驶的安全性,很多汽车轮胎都装有压力传感器来检测压力的变换,据相关数据统计,轮胎压力到达一个合理的数值,不仅能够提高行驶的安全,还能节约油耗。那么汽车轮胎压力传感器的工作原理是什么呢?轮胎压力监测系统主要有两种解决方案,直接系统和间接系统。直接式轮胎压力监测系统是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器直接测量轮胎的气压,并对各轮胎气压进行显示及监控,当轮胎气压太低或有渗漏时,系统会自动报警。间接式轮胎压力监测系统是通过汽车abs系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监控胎压的目的,该类型系统的主要缺点是:1、不能显示出各条轮胎准确的瞬时气压值;2、同一车轴或者同一侧车轮或者所有轮胎气压同时下降时不能报警;3、不能同时兼顾车速、检测精度等因素。直接式轮胎压力监控系统又分为主动式和被动式两种。主动式系统是采用在硅基上利用mems工艺制作电容式或者压阻式压力传感器,将压力传感器安装在每个轮圈上,通过无线射频的方式将信号传送出去,安装在驾驶室里的无线接收装置接收到该压力敏感信号,经过一定的信号处理,显示出当前的轮胎压力。主动式技术的优点是,技术比较成熟,开发出来的模块可适用于各厂牌的轮胎,但缺点同样比较突出,其感应模块需要电池供电,因此存在系统使用寿命的问题。被动式轮胎压力监控系统的传感器是采用声表面波来设计的,这种传感器通过射频电场产生一个声表面波,当这个声表面波通过压电衬底材料的表面时,就会产生变化,通过检测声表面波的这种变化,就可以知道轮胎压力的情况。更多汽修知识请关注微信公众号:汽修工坊 虽然此技术不用电池供电,但是它需要将转发器整合到轮胎中,需各轮胎制造商建立共通的标准才有可能实施。轮胎气压监测系统要检测出轮胎气压的异常状况,只有具有高分辨率才能有高的精度。电池寿命是有限的,且容量也受温度影响。为提高系统的可靠性,传感器最好能进行无源检...
发布时间: 2018 - 01 - 26
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数字式传感器是在传统电阻应变式传感器基础上,结合现代微电子技术、微型计算机技术集成而发展起来的一种新型电子称重传感器。由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换模块两部分组成的。而模拟传感器的应用非常广泛,不论是在工业、农业、国防建设,还是在日常生活、教育事业以及科学研究等领域,处处可见模拟传感器的身影。目前此两类传感器在市场上频频出现,对于二者的区别你可能不是很清楚,下面浅谈数字传感器的性能区别于模拟式传感器的几个方面,罗列下主要有以下七点:(1)、解决模拟式传感器信号差的问题:模拟式传感器的输出信号最大大约只有几十毫伏,最低时只达百万分之几毫伏。在电缆传输弱信号过程中,很容易受到干扰,致使系统工作不稳定或计量性能降低。而数字式传感器的输出信号均在3~4V左右,抗干扰能力也远大于模拟信号的百万倍。(2)、解决射频干扰问题:模拟式传感器的低电压信号极易受到电子干扰及其它天线电信号的干扰,而数字式传感器在设计时已考虑到这些抗干扰能力,它们能够在高干扰区域,并保证计量性能。(3)、解决防潮、防腐问题:数字式传感器采用100%不锈钢焊接壳体。SENST激光测距传感器密封、防水、防潮湿、防腐蚀,恶劣工作环境下也能照常工作,计量性能也不会受影响,防护等级达到IP68。(4)、解决防雷击和偏载/温度影响问题:数字式传感器具有防雷击和大电流放电能力,在室外安装使用时,这一点尤其重要,另外数字式称重传感器能自动补偿和调整因偏载和温度变化而产生影响。(5)、解决时间效应—蠕变问题:当负荷时间加在传感器上时,其输出常有较大变化,数字式传感器通过内部微处理器里的软件,自动补偿了蠕变。(6)、数字式传感器精度、可靠性和稳定性更高,减少模拟式传感器经常引起的误差:由于经校正后的数据是以数字形式存储在每个传感器内部的,能减少了模拟信号引起的积累误差。这些误差通常都是由于模拟信号在传输过程中由接头、接线排&...
发布时间: 2018 - 01 - 26
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自动称重机是款高速、高精度的动态称重设备,而称重传感器的好坏,很大程度上决定了自动称重机的称重精度,那么称重传感器会受到哪些干扰呢,该如何解决呢?  1、主要干扰源  (1)静电感应  静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,因此又称电容性耦合。  (2)电磁感应  当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。例如变压器及线圈的漏磁、通电平行导线等。  (3)漏电流感应  由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是传感器的应用环境湿度较大,绝缘体的绝缘电阻下降,导致漏电电流增加就会引起干扰。尤其当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响就特别严重。  (4)射频干扰  主要是大型动力设备的启动、操作停止的干扰和高次谐波干扰。如可控硅整流系统的干扰等。  (5)其他干扰  现场安全生产监控系统除了易受以上干扰外,由于系统工作环境较差,还容易受到机械干扰、热干扰及化学干扰等。  2、干扰的种类  (1)常模干扰   常模干扰是指干扰信号的侵入在往返2条线上是一致的。常模干扰来源一般是周围较强的交变磁场,使仪器受周围交变磁场影响而产生交流电动势形成干扰,这种干扰较难除掉。  (2)共模干扰  共模干扰是指干扰信号在2条线上各流过一部分,以地为公共回路,而信号电流只在往返2个线路中流过。共模干扰的来源一般是设备对地漏电、地电位差、线路本身具有对地干扰等。由于线路的不平衡状态,共模干扰会转换成常模干扰,就较难除掉了。  (3)长时干扰  长时干扰是指长期存在的干扰,此类干扰的特点是干扰电压长期存在且变化不大,用检测仪表很容易测出,如电源线或邻近动力线的电磁干扰都是连续的交流50Hz工频干扰。  (4)意外的瞬时干扰  意...
发布时间: 2018 - 01 - 26
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