稱重傳感器產品缺點:
缺點一:輸出阻抗高,負載能力差
電容式稱重傳感器的容量受其電極的幾何尺寸等限制不易做得很大,一般為幾十到幾百微法,甚至只有幾個微法。因此,電容式稱重傳感器的輸出阻抗高,因而負載能力差,易受外界干擾影響產生不穩定現象,嚴重時甚至無法工作。必須采取妥善的屏蔽措施,從而給設計和使用帶來不便。容抗大還要求傳感器絕緣部分的電阻值極高,否則絕緣部分將作為旁路電阻而影響儀器的性能,為此還要特別注意周圍的環境如溫度、清潔度等。
缺點二:輸出特性非線性
電容式稱重傳感器的輸出特性是非線性的,雖采用差分型來改善,但不可能完全消除。其他類型的電容傳感器只有忽略了電場的邊緣效應時,輸出特性才呈線性。否則邊緣效應所產生的附加電容量將于傳感器電容器直接疊加,使輸出特性非線性。
缺點三:寄生電容影響大
電容式稱重傳感器的初始電容量小,而連接傳感器和電子線路的引線電容、電子線路的雜散電容以及傳感器內板極與周圍導體構成的電容等所謂寄生電容缺較大,不僅降低了傳感器的靈敏度,而且這些電容常常是隨機變化的,將使儀器工作很不穩定,影響測量精度。因此對電纜的選擇、安裝、接法都有嚴格的要求。
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壓力傳感器接線方法:
傳感器的接線一向是客戶采購過程咨詢得較多的問題之一,很多客戶都不知道傳感器如何連線,其實各種傳感器的接線方式基本都是一樣的,壓力傳感器一般有兩線制、三線制、四線制,有的還有五線制的。
壓力傳感器兩線制比較簡單,一般客戶都知道怎么接線,一根線連接電源正極,另一個線也就是信號線經過儀器連接到電源負極,這種是較簡單的,壓力傳感器三線制是在兩線制基礎上加了一個線,這根線直接連接到電源的負極,較兩線制麻煩一點。四線制壓力傳感器肯定是兩個電源輸入端,另外兩個是信號輸出端。四線制的多半是電壓輸出而不是4~20mA輸出,4~20mA的叫壓力變送器,多數做成兩線制的。壓力傳感器的信號輸出有些是沒有經過放大的,滿量程輸出只有幾十毫伏,而有些壓力傳感器在內部有放大電路,滿量程輸出為0~2V。至于怎么接到顯示儀表,要看儀表的量程是多大,如果有和輸出信號相適應的檔位,就可以直接測量,否則要加信號調整電路。五線制壓力傳感器與四線制相差不大,市面上五線制的傳感器也比較少。
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傳感器基本知識科普貼:
么是橫向靈敏度?
橫向靈敏度是在規定頻率范圍內傳感器軸向與垂直加速度的靈敏度比。
ICP®傳感器和電荷傳感器之間的區別是什么?
一個ICP傳感器包括內置的放大器而電荷傳感器沒有。其結果是,一個ICP®傳感器能將高阻抗輸出的電荷信號轉換為低阻抗電壓信號,而來自電荷傳感器的高阻抗電荷信號必須要通過外部電荷放大器轉換。因為放大器不包括在內,電荷傳感器通常用在比ICP®傳感器更高的工作溫度下,因為溫度限制是由晶體的溫度限制決定,而不是內置放大器。
什么是信號調理器,在ICP®傳感器系統里是必需的嗎?
信號調理器是ICP®傳感器系統的一個基本組成部分,因為它執行兩個關鍵功能。首先,它為ICP®傳感器內部電路運行提供了穩定的18-30 VDC電源。其次,信號調理器消除了傳感器的偏置電壓,以便采集儀器能采集準確的數據。
電源電壓和激勵電壓彼此有哪些不同?
電源電壓是直接來自信號調理器的電壓。它通常是18-30 VDC。電源電壓必須通過一個限流二極管,以免損壞傳感器電子器件。標準ICP®傳感器需要正常工作的電流比較低為2mA,比較高達20mA。限流二極管通常消耗1V,留下的剩余電壓(電源電壓減去二極管消耗電壓)是激勵電壓。
加速度傳感器定義及應用范圍:
定義:
加速度傳感器是一種能夠測量加速度的傳感器。通常由質量塊、阻尼器、彈性元件、敏感元件和適調電路等部分組成。傳感器在加速過程中,通過對質量塊所受慣性力的測量,利用牛頓第二定律獲得加速度值。根據傳感器敏感元件的不同,常見的加速度傳感器包括電容式、電感式、應
變式、壓阻式、壓電式等。
應用范圍:
通過測量由于重力引起的加速度,你可以計算出設備相對于水平面的傾斜角度。通過分析動態加速度,你可以分析出設備移動的方式。但是剛開始的時候,你會發現光測量傾角和加速度好像不是很有用。但是,工程師們已經想出了很多方法獲得更多的有用的信息。
加速度傳感器可以幫助機器人了解它身處的環境。是在爬山?還是在走下坡,摔倒了沒有?或者對于飛行類的機器人來說,對于控制姿態也是至關重要的。更要確保的是,你的機器人沒有帶著危險品自己前往人群密集處。一個好的程序員能夠使用加速度傳感器來回答所有上述問題。加速度傳感器甚至可以用來分析發動機的振動。
加速度傳感器可以測量牽引力產生的加速度。
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壓力傳感器定特性:
多傳感器信息融合技術的基本原理就像人的大腦綜合處理信息的過程一樣,將各種傳感器進行多層次、多空間的信息互補和優化組合處理,較終產生對觀測環境的一致性解釋。在這個過程中要充分地利用多源數據進行合理支配與使用,而信息融合的較終目標則是基于各傳感器獲得的分離觀測信息,通過對信息多級別、多方面組合導出更多有用信息。這不僅是利用了多個傳感器相互協同操作的優勢,而且也綜合處理了其它信息源的數據來提高整個傳感器系統的智能化。
壓力傳感器是使用較為較廣的一種傳感器。傳統的壓力傳感器以機械結構型的器件為主,以彈性元件的形變指示壓力,但這種結構尺寸大、質量重,不能提供電學輸出。隨著半導體技術的發展,半導體壓力傳感器也應運而生。其特點是體積小、質量輕、準確度高、溫度特性好。特別是隨著MEMS技術的發展,半導體傳感器向著微型化發展,而且其功耗小、可靠性高。
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傳感器分類如下?
一、按測量目
物理型傳感器是利用被測量物質的某些物理性質發生明顯變化的特性制成的。
化學型傳感器是利用能把化學物質的成分、濃度等化學量轉化成電學量的敏感元件制成的。
生物型傳感器是利用各種生物或生物物質的特性做成的,用以檢測與識別生物體內化學成分的傳感器。
二、按其構成
基本型傳感器:是一種較基本的單個變換裝置。
組合型傳感器:是由不同單個變換裝置組合而構成的傳感器。
應用型傳感器:是基本型傳感器或組合型傳感器與其他機構組合而構成的傳感器。
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