传感器基本知识科普贴:
么是横向灵敏度?
横向灵敏度是在规定频率范围内传感器轴向与垂直加速度的灵敏度比。
ICP®传感器和电荷传感器之间的区别是什么?
一个ICP传感器包括内置的放大器而电荷传感器没有。其结果是,一个ICP®传感器能将高阻抗输出的电荷信号转换为低阻抗电压信号,重庆图尔克TURCK传感器采购源头,而来自电荷传感器的高阻抗电荷信号必须要通过外部电荷放大器转换。因为放大器不包括在内,电荷传感器通常用在比ICP®传感器更高的工作温度下,重庆图尔克TURCK传感器采购源头,因为温度限制是由晶体的温度限制决定,而不是内置放大器。
什么是信号调理器,在ICP®传感器系统里是必需的吗?
信号调理器是ICP®传感器系统的一个基本组成部分,因为它执行两个关键功能。首先,它为ICP®传感器内部电路运行提供了稳定的18-30 VDC电源。其次,信号调理器消除了传感器的偏置电压,以便采集仪器能采集准确的数据。
电源电压和激励电压彼此有哪些不同?
电源电压是直接来自信号调理器的电压。它通常是18-30 VDC,重庆图尔克TURCK传感器采购源头。电源电压必须通过一个限流二极管,以免损坏传感器电子器件。标准ICP®传感器需要正常工作的电流比较低为2mA,比较高达20mA。限流二极管通常消耗1V,留下的剩余电压(电源电压减去二极管消耗电压)是激励电压。 上海持承自动化设备有限公司主营接近开关传感器,如有任何需求,欢迎致电!重庆图尔克TURCK传感器采购源头
超声波传感器与声纳传感器的区别:
声纳传感器和超声波传感器是经常听说的两种探测装置,很多人认为这两种是一种传感器,这两种传感器之间有什么区别呢?
声纳传感器直接探测和识别水中的物体和水底的轮廓,声纳传感器发出一个声波信号,当遇到物体后会反射回
来,依据反射时间及波型去计算它的距离及位置。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。声纳传感器主要用于探测生物,比如用于探测水底有哪些生物,生物体形有多大等。经常问你听说的用于探测水怪的装置就是声纳传感器。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生明显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、**、生物医学等方面。超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。在工业方面,超声波的典型应用是对金属的无损探伤和超声波测厚两种。超声波传感器在医学上的应用主要是诊断疾病,它已经成为了临床医学中不可缺少的诊断方法。
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动态扭矩传感器和静态扭力传感器型号选型方法 :
1、确定需要测量扭矩的类型,是旋转扭矩还是静止扭矩。静止扭矩测量指的是不旋转或者旋转角度小于360度的场合。
2、除了测量扭矩外是否还需测量其它参数,比如转速。
3、量程范围一般扭矩传感器有微量程、标准量程、大量程等几种类型。微量程一般小于2牛米;大量程一般在1万牛米以上;中间的是标准量程。
4、信号类型及信号处理方式一般扭矩传感器的输出信号有5-15kHz或4-20mA或1-5V。输出的信号是直接送入PLC还是配置显示仪表显示,这些根据实际情况进行选择。
压力传感器发展趋势:
1.主要垂直行业,包括石油和天然气、汽车和医疗保健的技术进步导致了多种应用程序以及压力传感器功能的演变。
2.汽车领域是压力传感器的重要的用户之一,汽车生产的激增导致对压力传感器和相关组件的需求不断增加。
3.机动车安全已成为整个汽车行业的重要方面,围绕此项特性的严格的国家法规有助于促进汽车行业压力传感器的需求增长。
4.基于微机电系统(MEMS)和纳机电系统(NEMS)的技术一直以来广受大众欢迎,采用量大增,导致压力传感器市场的增长。
5.消费电子压力传感器使用量大的增加,成为整个市场发展较快的应用领域。
6.终端使用行业如汽车和医疗保健市场趋于成熟成为阻碍北美和欧洲压力传感器市场的一大挑战。
7.在亚洲国家,如中国、日本、印度和韩国快速的工业化和机动车生产都可以归结为亚太压力传感器市场的发展。
8.亚太和中东地区的智能城市基础设施的发展持有巨大的未来增长潜力。
9.消费者购买压力传感器对其安装和更换不断飙升的成本心存忧虑,可能会影响压力传感器市场。
10.在过去的几年中,压力传感器市场取得了迅速进展,对竞争格局产生了积极影响,为市场引入了新的参与者并扩大了市场现有参与者的范围。
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加速度传感器的选型:
传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。
灵敏度
传感器的灵敏度是传感器的较基本指标之一。传感器的灵敏度应根据被测振动量(加速度值)大小而定,但由于压电加速度传感器是测量振动的加速度值,而在相同的位移幅值条件下加速度值与信号的频率平方成正比,所以不同频段的加速度信号大小相差甚大。
大型结构的低频振动其振动量的加速度值可能会相当小,例如当振动位移为 1mm, 频率为1 Hz 的信号其加速度值*为0.04m/s2(0.004g);然而对高频振动当位移为0.1mm,频率为10 kHz的信号其加速度值可达4 x 10 5m/s2(40000g)。因此尽管压电式加速度传感器具有较大的测量量程范围,但对用于测量高低两端频率的振动信号,选择加速度传感器灵敏度时应对信号有充分的估计。
量程范围
加速度值传感器的测量量程范围是指传感器在一定的非线性误差范围内所能测量的较大测量值。通用型压电加速度传感器的非线性误差大多为1%。作为一般原则,灵敏度越高其测量范围越小,反之灵敏度越小则测量范围越大。
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加速度型指南:
电阻/缓存机制
对于有些微控制器来说,要进行A/D转化,其连接的传感器阻值必须小于10kΩ。比如加速度传感器的阻值为32kΩ,在PIC和AVR控制板上无法正常工作,所以建议在购买传感器前,仔细阅读控制器手册,确保传感器能够正常工作。
累积误差
加速度传感器通过在一个时间段内测量一次加速度,然后根据以前累积下来的速度(包括速率和方向)和位置,计算前一段时间的总位移和终点速度。如此反复计算就可以得到结果。
很明显,取样时间缩短,精度会提高。但这会受到一些技术限制,比如计算机运算速度跟不上;加速度传感器本身存在响应时间等等。此外,由于速度和位置总是累加的,这就存在累积误差,时间长了,总的精度就下降得很大。
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