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Case 傳感知識(shí)
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大家知道紅外溫度傳感器是利用什么原理嗎?耐特恩小編為大家整理了這方面的知識(shí),同時(shí)也為大家分析下選型要點(diǎn)?! ≡怼 〖t外線  紅外線是一種人眼看不見(jiàn)的光線,但事實(shí)上它和其它任何光線一樣,也是一種客觀存在的物質(zhì)。任何物體只要它的溫度高于熱力學(xué)零度,就會(huì)有紅外線向周?chē)椛?。紅外線是位于可見(jiàn)光中紅色光以外的光線,故稱紅外線。它的波長(zhǎng)范圍大致在0.75~100μm的頻譜范圍之內(nèi)?! 〖t外輻射  紅外輻射的物理本質(zhì)是熱輻射。物體的溫度越高,輻射出來(lái)的紅外線越多,紅外輻射的能量就越強(qiáng)。研究發(fā)現(xiàn),太陽(yáng)光譜的各種單色光的熱效應(yīng)從紫色光到紅色光是逐漸增大的,而且最大的熱效應(yīng)出現(xiàn)在紅外輻射的頻率范圍之內(nèi),因此人們又將紅外輻射稱為熱輻射或者熱射線?! 鞲性怼 醾鞲衅魇抢幂椛錈嵝?yīng),使探測(cè)器件接收輻射能后引起溫度升高,進(jìn)而使傳感器中一欄與溫度的性能發(fā)生變化。檢測(cè)其中某一性能的變化,便可探測(cè)出輻射。多數(shù)情況下是通過(guò)賽貝克效應(yīng)來(lái)探測(cè)輻射的,當(dāng)器件接收輻射后,引起一非電量的物理變化,也可通過(guò)適當(dāng)變化變?yōu)殡娏亢筮M(jìn)行測(cè)量?! ∵x型要點(diǎn)  主要從性能指標(biāo)和環(huán)境和工作條件兩方面來(lái)加以考慮?! ⌒阅苤笜?biāo):首先就是量程也就是測(cè)溫范圍,選擇紅外溫度傳感器時(shí)一定要注意到它的量程,只有選擇了適合的量程才能更好的測(cè)量。用戶的被測(cè)溫度范圍一定要考慮準(zhǔn)確、周全,既不要過(guò)窄,也不要過(guò)寬。其次是要注意傳感器的尺寸,不能選擇過(guò)大也不能太小,必須選擇適合自己的尺寸才能更好的方便測(cè)量,量程和尺寸是選擇傳感器都要注意的,但是選擇紅外溫度傳感器還要確定光學(xué)分辨率、確定波長(zhǎng)范圍、確定響應(yīng)時(shí)間、信號(hào)處理功能等?! 」ぷ鳁l件:紅外溫度傳感器所處的環(huán)境條件對(duì)測(cè)量結(jié)果有很大影響,應(yīng)加以考慮、并適當(dāng)解決,否則會(huì)影響測(cè)溫精度甚至引起測(cè)溫儀的損壞。當(dāng)環(huán)境溫度過(guò)高、存在灰塵、煙霧和蒸汽的條件下,可選用廠商提供的保護(hù)套、水冷卻、空氣冷卻系統(tǒng)、空氣吹掃器...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 01 - 31
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對(duì)于不同的材質(zhì)的檢測(cè)體和不同的檢測(cè)距離,應(yīng)選用不同類型的接近傳感器,以使其在系統(tǒng)中具有高的性能價(jià)格比。本文將會(huì)介紹接近傳感器選型需要遵循的原則、選型的要素以及常見(jiàn)的故障排除。 接近傳感器的選型在選型中應(yīng)遵循以下原則:1. 當(dāng)檢測(cè)體為金屬材料時(shí):應(yīng)選用高頻振蕩型接近傳感器,該類型接近傳感器對(duì)鐵鎳、A3鋼類檢測(cè)體檢測(cè)最靈敏。對(duì)鋁、黃銅和不銹鋼類檢測(cè)體,其檢測(cè)靈敏度就低。2. 當(dāng)檢測(cè)體為非金屬材料時(shí):應(yīng)選用電容型接近傳感器,如木材、紙張、塑料、玻璃和水等。3. 金屬體和非金屬要進(jìn)行遠(yuǎn)距離檢測(cè)和控制時(shí):應(yīng)選用光電型接近傳感器或超聲波型接近傳感器。4. 當(dāng)檢測(cè)體金屬但靈敏度要求不高時(shí):可選用價(jià)格低廉的磁性接近傳感器或霍爾式接近傳感器。接近傳感器選型的要素: ?、?檢測(cè)類型:放大器內(nèi)藏型、放大器分離型; ?、?外形:圓形、方形、凹槽型; ?、?檢測(cè)距離:以mm為單位; ?、?檢測(cè)物體:鐵、鋼、銅、鋁、塑料、水、紙等; ?、?工作電源:直流、交流、交直流通用; ?、?輸出形態(tài):常開(kāi)(NO)、常閉(NC);  ⑦ 輸出方式:兩線式、三線式(NPN、PNP); ?、?屏蔽、非屏蔽;  ⑨ 導(dǎo)線引出型、接插件式、接插件中繼式; ?、?應(yīng)答頻率:一秒鐘能檢測(cè)幾個(gè)物體  接近傳感器的常見(jiàn)故障排除  ① 穩(wěn)定電源給接近傳感器單獨(dú)供電; ?、?響應(yīng)頻率在額定范圍內(nèi); ?、?物體檢測(cè)過(guò)程中有抖動(dòng),導(dǎo)致超出檢測(cè)區(qū)域; ?、?多個(gè)探頭緊密安裝互相干擾;  ⑤ 傳感器探頭周?chē)臋z測(cè)區(qū)域內(nèi)有其他被測(cè)物體; ?、?接近傳感器的周?chē)写蠊β试O(shè)備,有電氣干擾。接近傳感器廣泛地應(yīng)用于機(jī)床、冶金、化工、輕紡和印刷等行業(yè)。在自動(dòng)控制系統(tǒng)中可作為限位、計(jì)數(shù)、定位控制和自動(dòng)保護(hù)環(huán)節(jié)。接近傳感器具有使用壽命長(zhǎng)、工作可靠、重復(fù)定位精度高、無(wú)機(jī)械磨損、無(wú)火花、無(wú)噪音、抗振能力強(qiáng)等特點(diǎn)。目前,接近傳感器的應(yīng)用范圍日益廣泛,其自身的發(fā)展...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 01 - 31
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在當(dāng)今發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制系統(tǒng)中,應(yīng)用較為廣泛的壓力傳感器按輸出信號(hào)分類有電壓型和頻率型兩種。電壓型壓力傳感器又可分為半導(dǎo)體壓敏電阻式和真空膜盒傳動(dòng)式兩種。頻率型壓力傳感器有電容式和表面彈性波式兩種。電壓型壓力傳感器半導(dǎo)體壓敏電阻式進(jìn)氣歧管絕對(duì)壓力傳感器半導(dǎo)體壓敏電阻式進(jìn)氣歧管絕對(duì)壓力傳感器由壓力轉(zhuǎn)換元件(硅膜片)和把轉(zhuǎn)換元件輸出信號(hào)進(jìn)行放大的混合集成電路組成。壓力轉(zhuǎn)換元件是利用半導(dǎo)體的壓阻效應(yīng)制成的硅膜片。硅膜片的一側(cè)是真空室,另一側(cè)導(dǎo)入進(jìn)氣歧管壓力,所以進(jìn)氣歧管內(nèi)絕對(duì)壓力越高,硅膜片的變形越大,其變形量與壓力成正比。附著在薄膜上的應(yīng)變電阻的阻值則產(chǎn)生與其變形量成正比的變化。利用這種原理,可把進(jìn)氣歧管內(nèi)壓力的變化變換成電信號(hào)。一般此種傳感器與 ECU有3根導(dǎo)線相連:ECU向傳感器供電的電源線,供電電壓一般為4.8-5.1V,傳感器的信號(hào)輸出線和傳感器的接地線。在發(fā)動(dòng)機(jī)怠速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),進(jìn)氣歧管的真空度高(絕對(duì)壓力低),傳感器的電阻值大,傳感器輸出1.5-2.1V的低電壓信號(hào);當(dāng)節(jié)氣門(mén)全開(kāi)時(shí),歧管真空度低(絕對(duì)壓力高),傳感器電阻小,傳感器輸出3.9-4.8V的高電壓信號(hào)。真空膜盒傳動(dòng)的可變電感式進(jìn)氣歧管絕對(duì)壓力傳感器真空膜盒傳動(dòng)的可變電感式進(jìn)氣歧管絕對(duì)壓力傳感器主要由膜盒、鐵心、感應(yīng)線圈和電子電路等組成。膜盒是由薄金屬片焊接而成,其內(nèi)部被抽成真空,外部與進(jìn)氣歧管相通。外部壓力變化將使膜盒產(chǎn)生膨脹和收縮的變化。置于感應(yīng)線圈內(nèi)部的鐵芯和膜盒聯(lián)動(dòng)。感應(yīng)線圈由2個(gè)繞組構(gòu)成,其中一個(gè)與振蕩電路相連,產(chǎn)生交流電壓,在線圈周?chē)a(chǎn)生磁場(chǎng),另一個(gè)為感應(yīng)繞組,產(chǎn)生信號(hào)電壓。當(dāng)進(jìn)氣歧管壓力變化時(shí),膜盒帶動(dòng)鐵心在磁場(chǎng)中移動(dòng),使感應(yīng)線圈產(chǎn)生的信號(hào)電壓隨之變化。該信號(hào)電壓由電子電路檢波、整形和放大后,作為傳感器的輸出信號(hào)送至電控單元(ECU)。由于這種傳感器是利用12V電源完成變壓作用的,所以拔下插座就無(wú)法檢查...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 01 - 29
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靜脈輸液是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中最常見(jiàn)的一種治療手段,它是以靜脈注射的方式讓藥物隨血液快速循環(huán)至于周身而達(dá)到治愈目的的。由于靜脈輸液持續(xù)的時(shí)間一般比較長(zhǎng),而在此過(guò)程中醫(yī)護(hù)人員又不可能全程監(jiān)護(hù),為防止藥物輸送完畢而未能及時(shí)取針給人體造成傷害,因此,對(duì)輸液進(jìn)度的監(jiān)控和報(bào)警是有必要的。其中利用壓力傳感器對(duì)藥液面高度變化的監(jiān)控是比較可行的一種做法。在進(jìn)行靜脈輸液時(shí),注射液的液面高度會(huì)不斷下降。根據(jù)液體壓強(qiáng)與液面高度關(guān)系可知,底部液面處的壓強(qiáng)也會(huì)不斷減小,因此,通過(guò)壓力傳感器對(duì)液面底部壓力的測(cè)量,可對(duì)液面的高度變化情況進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量。在此方式的輸液報(bào)警系統(tǒng)中,壓力傳感器安裝在輸液袋底部,傳感器的測(cè)量值隨著液面的下降不斷減小。當(dāng)測(cè)量值達(dá)到設(shè)定的壓力大小時(shí),藥物的液面也接近袋底,此時(shí)將觸發(fā)電路中的報(bào)警系統(tǒng),通知醫(yī)護(hù)人員及時(shí)更換藥物或者停止注射治療,避免危險(xiǎn)狀況的發(fā)生。
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 01 - 29
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沉積層剖面測(cè)量是對(duì)水底地層結(jié)構(gòu)、成分進(jìn)行測(cè)量和分析的技術(shù)手段,主要用于河流、港口疏浚、水下勘測(cè)、淤泥土壤分析、航道測(cè)量等應(yīng)用中。沉積層剖面測(cè)量有多種方式,貫入測(cè)量便是其中一種,該方式是利用裝在自由落體沖擊儀上的加速度傳感器、壓力傳感器及傾斜計(jì)對(duì)貫入過(guò)程中各力學(xué)參數(shù)的測(cè)量從而獲得可供地層分析的數(shù)據(jù)。 沉積層剖面測(cè)量圖在進(jìn)行貫入式沉積層剖面測(cè)量過(guò)程中,沖擊儀在重力作用下自由下落,最終以一定的速度插入被測(cè)地層中。由于不同結(jié)構(gòu)和成分層段對(duì)沖擊儀的阻力系數(shù)各不相同,因此,在不同層段沖擊儀的動(dòng)力學(xué)特征也不相同。通過(guò)搭載的加速度傳感器對(duì)減速過(guò)程中加速度值的測(cè)量,從而與之相關(guān)的速度與位移等參數(shù),進(jìn)而用于分析土層的結(jié)構(gòu)成分、流變性和密度等信息。沉積層剖面測(cè)量的主要應(yīng)用有:(1)確定港口、碼頭、航道和河道的航行深度 ;(2)高精度深度測(cè)量,提高回聲探測(cè)儀的數(shù)據(jù)質(zhì)量 ;(3)與靜力觸探試驗(yàn)和采樣互補(bǔ),對(duì)土層進(jìn)行分析 ;(4)疏浚泥沙量計(jì)算 ;(5)淤泥和土壤結(jié)構(gòu)分類 。
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 01 - 29
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