非接触式测温方法是应用物体的热辐射能量随温度的变化而变化的原理物体辐射能量的大小与温度有关 并且以电磁波形式向四周辐射 当选择合适的接收检测装置时 便可测得被测对象发出的热辐射能量并且转换成可测量和显示的各种信号 实现温度的测量这类测温方法的温度传感器主要有光电高温传感器红外辐射温度传感器光纤高温传感器等非接触式温度传感器理论上不存在热接触式温度传感器的测量滞后和在温度范围上的限制 可测高温 腐蚀
自感型c)单螺管线圈型W2原理:涡流效应一自感电动势与电感根据法拉第电磁感应定律每匝产生的感应电动势为当线圈为N时则整个线圈的自感电动势为: 自感型--可变磁阻式一般取△δ=()δ0 结论:变气隙式电感传感器的测量范围与灵敏度及线性度相矛盾所以变气隙式电感传感器用于测量微小位移时是比较精确的Uo=IZL=-2ΔIZL 动铁位移时输出电压的大小和极性将跟随位移的变化而变化 电感的相对变化量为 3.螺
本章内容:基本概念;气敏半导体式传感器及其应用;湿敏半导体式传感器及其应用;色敏半导体式传感器及其应用。要求:掌握各式半导体传感器的基本原理;了解各式半导体传感器的应用。第8章半导体式传感器81引言一、敏感材料-半导体。利用半导体材料的物理效应,把被测物理量的变化转换为电信号,制作成各种半导体传感器。二、优点1、结构简单、微型化;2、灵敏度高,动态性能好,输出为电物理量;3、易实现集成化、智能化;
传感器的基本特性:传感器的输入-输出关系特性是传感器内部结构参数作用关系的外部表现输入信号分为:稳态动态对应传感器特性:静态特性动态特性对传感器的要求:高精度->信号(或能量)无失真转换->反映被测量的原始特征在相同测量条件下对应于同一大小的输入信号传感器正反行程的输出信号大小不相等的现象产生原因:传感器机械部分存在摩擦间隙松动积尘等线性时不变系统理论来描述传感器的动态特性用常系数线性微分方程(线
UIf非接触式位移传感器第3章? 电感式传感器3-1 自感式传感器3-1 自感式传感器衔铁下移 差动式原理:差动变隙式由两个相同的线圈和磁路组成当被测量通过导杆使衔铁上下位移时两个回路中磁阻发生大小相等方向相反的变化形成差动形式3-1 自感式传感器3-1 自感式传感器一调幅电路 调幅电路的一种主要形式是交流电桥图3-5(a)所示为交流电桥的一般形式桥臂Zi可以是
非电量测量管道液位高度 —— 真空介电常数×10-12Fm变极距型传感器 电容式传感器的工作原理及类型 .2 类型为了获得高灵敏度一般通过减小初始极距d0来提高灵敏度但——d0过小易引起电容器击穿或短路可放置高介电常数材料如云母片二变面积型电容传感器 电容式传感器的工作原理及类型可见灵敏度非常数为了保证一定的线性度应限制动极板的位移量通常规定测量范围 △d<< d0此时传感器的灵敏度近
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级湖州职业技术学院理工分院自动化教研室第四章 电感式传感器 本章的主要内容有:1.自感式电感传感器的结构原理2.互感式电感传感器的结构原理3. 电感传感器的典型测量电路4. 电感传感器的主要应用 电感式传感器是利用被测量的变化引起线圈自感或互感系数的变化导致线圈电感量改变来实现测量的分类:电感式传感器自感型互感型变
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第1章 传感器与检测技术基础知识本章学习目的要求: 1.了解传感器的作用与工程应用情况 2.了解传感器的分类 3.了解传感器的最新发展动态4.掌握测量及误差的概念5.掌握基本测量电路的作用?1.1 传感器基础知识1.1.1 概述 1.
工作原理类型及特性变面积型电容式传感器差动电容传感器具有如下特性: 应用注意事项及措施 电容式传感器的测量电路调频测量电路是把电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分当输入量导致电容量发生变化时振荡器的振荡频率就发生变化调频电路中可以将振荡频率作为输出信号也可以经过fV转换成电压信号输出参见图4-34所示3. 双T二极管型电路
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