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Case 传感知识
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在液位测量中,压力传感器与液位传感器是在各类设备或项目中经常使用的两类传感器,但是它们的直接联系与区别却很少有人知道。只有从根本出发了解压力传感器和液位传感器本质上的联系和区别才能选择出真正符合自己要求的传感器。 首先,压力传感器和液位传感器的测量原理很相似,都是将传感器投入被测液体设定深度,传感器测量点直接接触液面受到的压力公式为:Ρ=ρgH + Po式中:P表示液位传感器测量点直接接触液面所受压力, ρ表示被测液体的密度值,g表示重力加速度(调试时按照9.8015) Po是液面上大气压H是传感器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深。只是压力传感器输出是是压力P,而液位传感器输出的是深度H。 其次,压力传感器与液位传感器的分类不同。压力传感器一般可分为应变片压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电压力传感器。而液位传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。 最后,液位传感器可以说是压力传感器功能的拓展。在很多情况下只要稍作改变,液位传感器和压力传感器就可以通用。随着技术的发展,以及使用环境的变化,压力传感器和液位传感器的分工也会越来越详细。它们也将各尽所能。从而使压力传感器和液位传感器变成两个不同的大家族。
发布时间: 2017 - 12 - 11
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直线位移传感器、滑块位移传感器、磁致伸缩位移传感器、激光位移传感器应用最多的就是直线位移传感器,我们在使用该传感器的时候经常会出现数据跳动,这主要是由下面几个原因造成的,下买呢就由小编我来给大家讲讲直线位移传感器! 首先,出现这种情况就需要检查连接线绝缘是不是出现破损的现象,并且跟机器的外壳很有规律地接触而导致的对地短路。 其次,安装直线位移传感器的对中性需要很好,但是平行度可以允许有±0.5mm的误差,角度可以允许有±12°的误差。但是如果平行度误差和角度误差都是偏大的话,这样会出现显示数字跳动的情况。那么出现这样的情况的时候,必须要对平行度和角度进行调整了。直线位移传感器再次,直线位移传感器的三条线是不可以接错的,电源线和输出线是不可以调换的。如果上面的线接错的话,就会出现线性误差很大的情况,要控制的话是很难的,控制的精度也会变得很差,而显示很容易出现跳动的现象等等。还有就是调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。 所以,电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须强制性地接地。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。 要证明看是否是静电干扰时,只需用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,可以试下暂停高频干扰源,看显示结果会不会更好,以此来判断是不是高频干扰的问题。 了解位移传感器数据跳动的原因对我们是很有帮助的,平时我们遇到这种情况就不会不知道什么原因,相反我们还能采取相应的措施进行处理...
发布时间: 2017 - 12 - 08
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压力传感器是主要用于检测系统压力并不断根据测得的压力大小转换成相应信号输出的器件或装置。压力传感器的测量方法对检测系统是十分重要的、它将直接关系到检测任务是否能够顺利完成。对此,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析后再找到切实可行的测量方式。 压力传感器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件是否与被测介质接触分类有:接触和非接触性测量等。详如:一、根据测量手段1.直接测量在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测量。例如,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等就是直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。2.间接测量有的被测量无法或不便于直接测量,这就要求在使用仪表进行测量时,首先对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量,然后将测量值代入函数关系式,经过计算得到所需的结果,这种方法称为间接测量。例如,要测量某长方体的密度ρ,其单位为 kg / m3 ,显然无法直接获得具有这种单位的量值,但是可以先测出长方体的长、宽和高,即a 、b 、c (单位为 m)及其质量 m (单位为 kg ),然后根据下式求得密度:间接测量比直接测量所需要测量的量要多,而且计算过程复杂,引起误差的因素也较多,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法,在比较理想的条件下进行间接测量,测量结果的精度不一定低,有时还可得到较高的测量精度。间接测量一般用于不方便直接测量或者缺乏直接测量手段的场合。3.组合测量在应用传感器仪表进行测量时,若被测物理量必须经过求解联立方程组,才能得到最后结果,则称这样的...
发布时间: 2017 - 12 - 08
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随着社会的发展,汽车的普及度也不断提高,几乎成为了个人家庭的“标配品”。与此同时,汽车防盗的问题也逐步显现出来,引起了人们的注意。通常汽车的防盗方式有:机械式、电子式和网络式。传感器技术的发展和进步,使得加速度传感器在汽车运动安全监测和防盗上得到了应用,并成为了一种新的防盗方式。 机械式防盗是最为简单、直接的一种防盗方式,主要是通过一些锁具将汽车的运动或者操作部件进行物理固定,从而达到阻碍偷盗的目的。常见的有方向盘锁和车伦锁,但这种方式安全系数较低,在现代工具的帮助下,非常容易被破解。所以,机械式的防盗方式几乎不会单独使用。 电子式防盗是能够在对非法状态下的车门开启、汽车震动等情况进行报警的系统,用户主要以无线的方式开启/关闭防盗系统。这种方式相对机械式的安全性虽有所提高,但存在系统控制信息可能被盗取或复制的弊端。为此,一些汽车制造商在此基础上开发出了一种更为安全的方式,即通过在汽车特定的位置处,以RFID(射频识别)的方式,对汽车的马达、电路和油路等重要部分进行控制。 网络防盗和加速度传感器防盗一样,都属于新时代的产物,有待完善和发展的空间还很大。网络防盗是先由GPS完成对汽车进行定位,然后并利用无线网络将位置信息传送出去的一种方式。尽管这种方式技术先进,然而成本也相对较高。还有比较重要的一点是,当面临整车搬运的偷盗方式时,以上无论那种方式都不能很好进行应对。加速度传感器的出现,能够对此类情况下的车身的震动和倾斜状态进行检测,以便配合其他防盗方式通知车主。 如今单一化的防盗方式已经很难再满足现实的需要,今后多样化的汽车防盗必将成为主流。尤其是传感器技术和物联技术的发展,传感器对防盗行为的检测,配合物联网的快速信息共享,势必将汽车防盗提升到一个新“台阶”上。
发布时间: 2017 - 12 - 06
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目前,在陀螺仪应用领域,按精度细分的话,陀螺仪可分为商用陀螺仪、战术陀螺仪、导航陀螺仪、战略陀螺仪。目前,商用陀螺仪大都采用MEMS陀螺仪,因为利用MEMS技术制作的传感器具有价格和体积优势;而战术陀螺仪使用光纤技术;导航陀螺仪和战略陀螺仪则大部分采用激光技术。 商用MEMS陀螺仪的应用与发展最快正因为如此,目前在现阶段,市场和技术应用与发展最快的便是MEMS陀螺仪,受益于iPhone等智能手机对MEMS陀螺仪的采用,其市场规模实现巨大增长。而随着MEMS市场的进一步火热,资本也更加青睐于MEMS传感器公司。 就应用领域而言,MEMS陀螺仪以可以分为消费类陀螺仪、汽车级陀螺仪、工业级陀螺仪和军工级陀螺仪。在行业内,生产消费类和汽车级陀螺仪的国外厂商包括博世、意法半导体、应美盛等。生产工业级陀螺仪的国外厂商,包括亚德诺半导体、日本村田制作所、应美盛等。 工业和汽车级MEMS陀螺仪的应用领域盘点目前,工业和汽车级MEMS陀螺仪、以及多轴融合惯性测量模块,在国内的应用,主要包括以下几个方面:在智能工业与智能物流领域,陀螺仪主要应用在航姿参考系统,及无人机惯性导航中,包括无人机航姿参考系统、航拍稳定系统和无人机快递;在精准农业领域,陀螺仪常常用来包括自动收割机和自动农药喷洒机等在内的机具定位和导航应用中;在智能家居领域,陀螺仪的应用主要包括智能扫地机器和服务机器人等;在车联网领域,陀螺仪常用在车辆及货运智能管理系统中,例如可对车辆位置、行车轨迹进行监测,也可以对车辆姿态进行管理和求救;在智能医疗领域,陀螺仪的常见应用包括聋哑人手势识别系统和仿生义肢等。 以MEMS陀螺仪为代表的一系列MEMS传感器,将会与云端结合,服务大数据时代。传感器载体采集数据,将数据放进云端数据库进行需求分析,提供各式各样的个性化服务。
发布时间: 2017 - 12 - 06
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