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有源传感器与换能器的区别
有源传感器:将非电能量转化为电能量,只转化能量本身,并不转化能量信号的传感器,称为有源传感器。也称为能量转换性传感器或换能器。一般包括:压电式传感器、霍尔传感器、光电式传感器、热电式传感器等。 无源传感器:不需要使用外来接电源的传感器且可以通过外部获取到无-的能源的感应传感器。一般包括:弹元件、电容式传感器、电阻式传感器和电感式传感器等。
半导体气体传感器成本低廉
半导体气体传感器原理:在一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精检测仪利用二在高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制备的。 半导体气体传感器应用:半导体式气体传感器可以有效地用于:、、-、-、酒精、甲醛、、-、乙烯、、、、等很多气体地检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测的需求。
采用颜色传感器非接触测量液态油漆
采用颜色传感器非接触测量液态油漆 测量液态油漆的颜色-复杂。目前,测量油漆颜色的环节仅能在油漆干透以后进行,用以获得-的测量结果。如果测试结果发现油漆颜色不符合要求,那么油漆容器中的油漆只能重新调配,并且需要花费大量等待时间,等油漆干透后重新测量颜色。为了加速测量环节,德国米铱公司研发出新型颜色传感器测量系统,用于在生产过程中直接测量油漆颜色。 在传统颜色测量领域,反射光的光谱分布与颜色传感器到被测物之间的距离有关系。因此,即使颜色传感器到被测物之间的距离变化0.05mm,也会影响颜色值的测量结果。但是,油漆注入容器的偏差可达±2mm,这意味着需要测量油漆表面到颜色传感器的距离,并控制油漆注入过程,以获得-,可重复的颜色测量结果。
-压力传感器温度补偿特点
-压力传感器温度补偿特点 在电子部件中,在其馀标准没有变化的前提下,其输出信号随着温度的变化而漂移,为了降低这种现象,选择-的计算方法调整输出结果,在-的区间内消除温度变化对部件输出信号的干扰效果。这种方式被称为电子部件的温度补偿,通称为温度补充。 大部分-压力传感器的静态特征与环境温度密切相关。实际工作中传感器的运行环境温度变化过大,温度变化导致的热输出也过大,会产生过大的数据误差,从而妨碍压力传感器的静态特征,因此在开发中必须采取措施减少或消除温度变化引起的测量干扰。压力传感器是工程建设中常用的测量设备,我们一般使用的压力传感器主要是用压力效应生产的,这种传感器也称为压力传感器。众所周知,晶体是-的,非晶体是同性的。一些晶体介质在-的方向受到机械力的作用而变形时,会产生极化效果的机械力被取下后,再次进入没有电的状态,即受到压力时,一些晶体会产生电的效果,这就是极化效果。科学家根据这种效果开发了精密的压力传感器。 -压力传感器。 精密压力传感器通过将压力的变化转换为电阻值的变化来测量,一般压力传感器输出的-必须通过后面的放大器扩大,传输给处理电路来测量压力。其阻力值随压力的变化而变化。在传感器的运用中,为了不让传感器的技术指标和性能受到温度变化的干扰,选择了一系列的实际技术措施。它被称为温度补偿技术。一般传感器标定在标准温度(20±5)℃,但其运行环境温度也从零下几十度上升到零上几十度。传感器由多个环节组成。-是由金属材质和半导体材料制成的敏感部件,其静态特征与温度密切相关。信号烹饪电路的电阻、电容器等部件的特征几乎不会随温度而变化。因此,必须采取有效措施抵抗或削弱温度变化对传感器特征的干扰。也就是说,必须完成压力传感器的温度补偿。
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