电位器式传感器 4) 导电玻璃釉电位器 导电玻璃釉电位器又称金属陶瓷电位器 它是以合金 金属氧化物或难溶化合物等为导电材料 以玻璃釉粉为粘合剂 混合烧结在陶瓷或玻璃基体上制成的 导电玻璃釉电位器的耐高温性 耐磨性好 有较宽的阻值范围 电阻湿度系数小且抗湿性强 导电玻璃釉电位器的缺点是接触电阻变化大 噪声大 不易保证测量的高精度 应变式传感器具有以下优点: (1) 测量范围宽精度高如
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3章 传感器技术内容提要传感器作为信息获取的重要手段与通信技术和计算机技术共同构成信息技术的三大支柱本章将介绍传感器的发展与应用以及软硬件平台第2章介绍了常见的自动识别方法和技术重点介绍了RFID技术IC卡系统构成一维和二维条形码RFID的概念和系统组成标签的存储方式分类以及常用频率RFID标签防冲突方法(基于ALOHA协议
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3章 光电导器件 某些物质吸收了光子的能量产生本征吸收或杂质吸收从而改变了物质电导率的现象称为物质的光电导效应利用具有光电导效应的材料(如硅锗等本征半导体与杂质半导体硫化镉硒化镉氧化铅等)可以制成电导随入射光度量变化器件称为光电导器件或光敏电阻 光敏电阻具有体积小坚固耐用价格低廉光谱响应范围宽等优
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2.6 激光光源 激光是一种新型的光源与钨丝灯氙灯等其他光源相比具有方向性强单色性好相干性好和光亮度高等独特的优点因而在国防科研工农业生产和医疗仪器等方面得到广泛的应用 2.6.1激光的产生机理 光的吸收与发射和原子分子等粒子的能量状态改变相关连当粒子从高能级跃迁到低能级时发出辐射光子
传感器原理及应用不足:存在交流零位信号不宜于高频动态测量变气隙式L=f(δ)为非线性关系当δ0时L为∞考虑导磁体的磁阻当δ0时并不等于∞而具有一定的数值在δ较小时其特性曲线如图中虚线所示如移动衔铁使面积S改变从而改变L值时则Lf(S)的特性曲线为一直线 非线性误差随 的增大而增大 非线性误差为100ⅠL螺管线圈螺管线圈( )设螺管线圈全长为l内径为r匝数为N通电电流强度为I沿轴线任意一点P
第二级第三级第四级第五级第9章 电位器式传感器第9章 电位器式传感器 9.1 线性电位器 9.2 非线性电位器 9.3 负载特性与负载误差 9.4 电位器式传感器 9.1 线性电位器 9.1.1 空载特性 线性电位器的理想空载特性曲线应具有严格的线性关系图9.1所示为电位器式位移传感器原理图如果把它作为变阻器使用假定全长为xmax的电位器其总电阻为Rm
第3章 应变式传感器 工作原理 电阻应变片的温度误差及补偿 电阻应变片的测量电路 应变式传感器的应用 工作原理应变物体在外部压力或拉力作用下发生形变的现象弹性应变当外力去除后物体能够完全恢复其尺寸和形状的应变弹性元件具有弹性应变特性的物体应变式传感器概述是利用电阻应变片将应变转换为电阻值变化的传感器工作原理:当被测物理量作用于弹性元件上弹性元件在力力矩或压力等的作用下发生变形产生相
工 作原理 (3-2) 图3-2 金属电阻应变片的结构 式中: F——作用在弹性元件上的外力单位为牛顿(N) x——弹性元件所产生的变形单位为毫米(mm) 从式(3-15)可以看出灵敏度就是单位力作用下弹性元件产生变形的大小灵敏度大表明弹性元件软变形大与刚度相似如果弹性特性是线性的则灵敏度为一常数若弹性特性是非线性的则灵敏度为一变数即表示此弹性元件在弹性变形范
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3章 电容式传感器及应用41720221引言电容式传感器是将被测非电量的变化转化为电容变化量的一种传感器 结构简单分辨力高可非接触测量并能在高温辐射和强烈震动等恶劣条件下工作 很有发展前途的传感器 41720222目录3.1电容式传感器工作原理及类型 3.2电容式传感器的转换电路 3.3电容式传感器的应用 417202233
(a)为平板形位移电容传感器 101214二极管双T型交流电桥电路原理图e是高频电源它提供幅值为Ui的对称方波VD1VD2为特性完全相同的2个二极管R1=R2=RC1C2为传感器的两个差动电容 1.电容式接近开关 2.电容式油量表 3.电容式差压传感器 4.电容测厚仪 检测极板设置在接近开关的最前端测量转换电路安装在接近开关壳体内用介质损耗很小的环氧树脂填充灌封当没有物体靠近检测极时检测板与大地间
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