TEDS智能传感器应用及优点:
TEDS存储电路内置于ICP®传感器和传统的信号适调仪的电路中。ICP®传感器电路和TEDS电路之间采用二极管隔离方便了开关切换。当传感器接收正向电压出现正向偏置时,传感器作为常规的测试设备输出模拟测量信号。当传感器接触负向电压时出现反向偏置,则可以访问TEDS存储器。TEDS信号适调仪可以产生反转偏置或负向电压脉冲。这些脉冲通过存储器,信息内容将返回到信号适调仪和控制电脑通过相同的两线传输。数据可以在应用软件中查看,通道设置,打印,或归档到电子表格或数据库格式。TEDS电路非常小,几乎不增加传感器的重量,也不会降低传感器的性能。这也使TEDS电路可以被添加到任何ICP®传感器上除了几乎没有额外的空间来容纳的比较小的传感器。
传感器这种能存储信息的能力具有很多优点:
多通道测量可以通过允许传感器与使用的数据采集设备交流它的校准值、型号、序列号及其他规格而加速,上海飞管PKE传感器技术指导。
智能信号适调仪设备也可以询问传感器的校准数据并自动归一它们的输出数据。
减少文书工作和记账错误的同时保证符合ISO9001和Q9000的保持校准记录的要求。
明显减少硬件和软件的设置时间,上海飞管PKE传感器技术指导,不用追踪多根电缆来追溯传感器的属性。
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扭矩传感器基本介绍:
扭矩测试比较成熟的检测手段为应变电测技术,它具有精度高、频响快、可靠性好、寿命长等优点。 将**的测扭应变片用应变胶粘贴在被测弹性轴上,并组成应变桥,若向应变桥提供工作电源即可测试该弹性轴受扭的电信号。这就是基本的扭矩传感器模式。但是在旋转动力传递系统中,较棘手的问题是旋转体上的应变桥的桥压输入及检测到的应变信号输出如何可靠地在旋转部分与静止部分之间传递,通常的做法是用导电滑环来完成。 由于导电滑环属于磨擦接触,因此不可避免地存在着磨损并发热,因而限制了旋转轴的转速及导电滑环的使用寿命。并且由于接触不可靠引起信号波动,从而造成测量误差大甚至测量不成功。为了克服导电滑环的缺陷,另一个办法就是采用无线电遥测的方法 :将扭矩应变信号在旋转轴上放大并进行V/F转换成频率信号,通过载波调制用无线电发射的方法从旋转轴上发射至轴外,再用无线电接收的方法,就可以得到旋转轴受扭的信号。 旋转轴上的能源供应是固定在旋转轴上的电池。该方法即为遥测扭矩仪。
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如何在冲击和跌落测试中选择合适的力传感器?
石英、压电力与应变传感器可靠性高,它具有杰出的动态力和应变测量特性。典型的测量包括在驱动、压缩、冲击、脉冲、反作用与张力过程中的动态力和准静态力。下面让我们通过理论公式和实际例子相结合,详细分析该如何选择:
能量与力的关系:
根据能量守恒定律,UUT(被测设备)势能PE与动能KE的变化是相等的,即:
PE = KE
针对跌落测试, m =质量, h =跌落高度, g = 重力加速度, v =冲击速度, 则能量守恒等式为:
mgh = ½ mv²
冲击速度V不受质量影响,在忽略空气阻力的前提下,速度可按下面等式近似计算:
v = √2gh
冲击位移与力的关系:
根据能量定理冲击过程中的纯功等于平均力乘以冲击位移,可得到预估的力:
W纯 = ½ mv终² - ½ mv初²
在跌落测试中,初速度为零,所以
W纯 = ½ mv终²
如果假设冲击位移为d,则平均力F可按照如下等式计算:
F = W纯/d
加速度具体运用场合:
汽车安全
加速度传感器主要用于汽车安全气囊、防抱死系统、牵引控制系统等安全性能方面。
在安全应用中,加速度计的快速反应非常重要。安全气囊应在什么时候弹出要迅速确定,所以加速度计必须在瞬间做出反应。通过采用可迅速达到稳定状态而不是振动不止的传感器设计可以缩短器件的反应时间。其中,压阻式加速度传感器由于在汽车工业中的广泛应用而发展较快。
游戏控制
加速度传感器可以检测上下左右的倾角的变化,因此通过前后倾斜手持设备来实现对游戏中物体的前后左右的方向控制,就变得很简单。
图像自动翻转
用加速度传感器检测手持设备的旋转动作及方向,实现所要显示图像的转正。
电子指南针倾斜校正
磁传感器是通过测量磁通量的大小来确定方向的。当磁传感器发生倾斜时,通过磁传感器的地磁通量将发生变化,从而使方向指向产生误差。因此,如果不带倾斜校正的电子指南针,需要用户水平放置。而利用加速度传感器可以测量倾角的这一原理,可以对电子指南针的倾斜进行补偿。
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传感器运用案例:
1、加速度传感器应用于地震检波器设计
地震检波器是用于地质勘探和工程测量的**传感器,是一种将地面振动转变为电信号的传感器,能把地震波引起的地面震动转换成电信号,经过模/数转换器转换成二进制数据、进行数据组织、存储、运算处理。加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备,典型应用在手机、笔记本电脑、步程计和运动检测等。
2、加速度传感器技术应用于车祸报警
汽车成为了人们出行主要的交通工具之一,但是因交通事故的伤亡数量也十分巨大。基于加速度的车祸报警系统正是怀着这种设计理念,相信这种系统的推广,会给汽车行业带来更多的安全。
3、加速度传感器应用于监测高压导线舞动
目前国内对导线舞动监测多采用视频图像采集和运动加速度测量两种主要技术方案。前者在野外高温、高湿、严寒、浓雾、沙尘等天气条件下,不仅对视频设备的可靠性、稳定性要求很高,而且拍摄的视频图像的效果也会受到影响,在实际使用中只能作为辅助监测手段,无法定量分析导线运动参数;而采用加速度传感器监测导线舞动情况,虽可定量分析输电导线某一点上下振动和左右摆动的情况,但只能测出导线直线运动的振幅和频率,而对于复杂的圆周运动,则无法准确测量。 上海持承自动化设备有限公司主营张力传感器,如有相关问题,拨打工作手机!上海飞管PKE传感器技术指导
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接近传感器有几种类型:
电容式接近传感器
电容式接近传感器是一个以电极为检测端的经电电容接近开关,它由高频振荡电路、检波电路、放大电路、整形电路及输出电路组成。
平时检测电极与大地之间存在一定的电容量,它成为振荡电路的一个组成部分。当被检测物体接近检测电极时,由于检测电极加有电压,检测电极就会受到静电感应而产生极化现象,被测物体越靠近检测电极,检测电极上的感应电荷就越多。由于检测电极上的静电电容为 ,所以随着电荷量的增多,使检测电极电容随之增大。由于振荡电路的振荡频率 与电容成反比,所以当电容C增大时振荡电路的振荡减弱,甚至停止振荡。
电感式接近传感器
电感式接近传感器由高频振荡电路、检波电路、放大电路、整形电路及输出电路组成。检测用敏感元件为检测线圈,它是振荡电路的一个组成部分,振荡电路的振荡频率为 。当检测线圈通以交流电时,在检测线圈的周围就产生一个交变的磁场,当金属物体接近检测线圈时,金属物体就会产生电涡流而吸收磁场能量,使检测线圈的电感L发生变化,从而使振荡电路的振荡频率减小,以至停振。振荡与停振这两种状态经监测电路转换为开关信号输出。
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