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BCH-5t傳感器的概念
- 傳感器:把特定的被測信息(包括物理量、化學量、生物量等)按一定
規律轉換成某種可用信號輸出的器件或裝置。
這里“可用信號”是指便于處理、傳輸的信號。當今電信號zui易于處理和便于傳輸,因此,可以把傳感器狹義地定義為:
傳感器(狹義定義):能將外界非電信號轉換成電信號輸出的器件。
當人類進入光子時代,光信息成為更便于快速、高效地處理與傳輸的可用信號時,傳感器的概念也可以變為:能把外界信息轉換成光信號輸出的器件。
- 傳感器技術:是涉及傳感(檢測)原理、傳感器設計、傳感器開發和應用
的綜合技術。
傳感技術的含義則更為廣泛,它是傳感器技術、敏感功能材料科學、細微加工技術等多學科技術相互交叉滲透而形成的一門新技術學科——傳感器工程學。
- 傳感(檢測)原理:是指傳感器工作所依據的物理、化學和生物效應,并
受相應的定律和法則所支配。如:物理基礎的基本定律包括:守恒定律(能量、動量、電荷等),場的定律(包括動力場運動定律、電磁場的感應定律等,其作用與物體在空間的位置及分布有關。),物質定律(如虎克定律、歐姆定律、半導體材料的各種效應等,表示本身內在性質的定律),統計法則(它把微觀系統與宏觀系統起來的物理法則,它們常與傳感器的工作狀態有關)。
敏感材料:是傳感技術發展的物質基礎;此外,傳感器的加工技術也是傳感技術*的組成部分,現代的微細加工技術、光學刻劃技術、光學鍍磨技術、擴散及各向異性腐蝕技術等新型加工方法的引入,使傳感器的加工上了一個大臺階。
直線位移傳感器:
直線位移傳感器的功能在于把直線機械位移量轉換成電信號。為了達到這一效果,通常將可變電阻滑軌定置在傳感器的固定部位,通過滑片在滑軌上的位移來測量不同的阻值。傳感器滑軌連接穩態直流電壓,允許流過微安培的小電流,滑片和始端之間的電壓,與滑片移動的長度成正比。將傳感器用作分壓器可zui大限度降低對滑軌總阻值精確性的要求,因為由溫度變化引起的阻值變化不會影響到測量結果。
韓國Bongshin波紋管稱重傳感器:
OBBH-10kgf OBBH-20kgf OBBH-50kgf OBBH-100kgf OBBH-200kgf OBBH-500kgf
OBBS-10kgf OBBS-20kgf OBBS-50kgf OBBS-100kgf OBBS-200kgf OBBS-500kgf
韓國Bongshin柱式稱重傳感器:
TRC-50kgf TRC-100kgf TC-200kgf TRC-300kgf TRC-500kgf TRC-1tf TRC-2tf TRC-3tf TRC-5tf TRC-10tf TRC-20tf CRC-200kgf CRC-300kgf CRC-50kgf CRC-1tf CRC-2tf CRC-3tf CRC-5tf CRC-10tf CRC-20tf
BCCU-10tf BCCU-20tf BCCU-30tf BCCU-50tf
CCDH-10tf CCDH-20tf CCDH-30tf CCDH-50tf CCDH-100tf CCDH-200tf CCDH-300tf CCDH-500tf
CCDHS-10tf CCDHS-20tf CCDHS-30tf CCDHS-50tf CCDHS-100tf CCDHS-200tf CCDHS-300tf CCDHS-500tf
CCDM-10tf CCDM-20tf CCDM-30tf CCDM-50tf CCDM-100tf CCDM-200tf CCDM-300tf CCDM-500tf CCCM-10tf
CCCM-20tf CCCM-30tf CCCM-50tf CCCM-100tf CCCM-200tf
角度位移傳感器:
角度位移傳感器應用于障礙處理:使用角度傳感器來控制你的輪子可以間接的發現障礙物。原理非常簡單:如果馬達角度傳感器構造運轉,而齒輪不轉,說明你的機器已經被障礙物給擋住了。此技術使用起來非常簡單,而且非常有效;*要求就是運動的輪子不能在地板上打滑(或者說打滑次數太多),否則你將無法檢測到障礙物。一個空轉的齒輪連接到馬達上就可以避免這個問題,這個輪子不是由馬達驅動而是通過裝置的運動帶動它:在驅動輪旋轉的過程中,如果惰輪停止了,說明你碰到障礙物了。
根據材質
電位器式位移傳感器:
它通過電位器元件將機械位移轉換成與之成線性或任意函數關系的電阻或電壓輸出。普通直線電位器和圓形電位器都可分別用作直線位移和角位移傳感器。但是,為實現測量位移目的而設計的電位器,要求在位移變化和電阻變化之間有一個確定關系。圖1中的電位器式位移傳感器的可動電刷與被測物體相連。物體的位移引起電位器移動端的電阻變化。阻值的變化量反映了位移的量值,阻值的增加還是減小則表明了位移的方向。通常在電位器上通以電源電壓,以把電阻變化轉換為電壓輸出。線繞式電位器由于其電刷移動時電阻以匝電阻為階梯而變化,其輸出特性亦呈階梯形。如果這種位移傳感器在伺服系統中用作位移反饋元件,則過大的階躍電壓會引起系統振蕩。因此在電位器的制作中應盡量減小每匝的電阻值。電位器式傳感器的另一個主要缺點是易磨損。它的優點是:結構簡單,輸出信號大,使用方便,價格低廉。
傳感器的組成
傳感器一般由三部分組成:敏感元件、轉換元件、測量電路組成。
其中,能把非電信息轉換成電信號的轉換元件,是傳感器的核心。敏感元件是傳感器預先將被測非電量變換為另一種易于變換成電量的非電量,然后再變換為電量,如彈性元件。因此,并非所有傳感器都包含這兩部分,對于物性型傳感器,一般就只有轉換元件;而結構型傳感器就包括敏感和轉換元件兩部分。
測量電路,將轉換元件輸出的電量變成便于顯示、記錄、控制和處理的有用電信號的電路。傳感器的測量電路,經常采用電橋電路、高阻抗輸入電路、脈沖調寬電路、振蕩電路等特殊電路。
傳感器的分類
按基本效應分:物理型、化學型、生物型等。
按構成原理分:結構型、物性型。
按測量原理分:應變式、電容式、壓電式、熱電式等。
按能量關系分:能量轉換型(自源型)、能量控制型(外源型)。
按輸入量分:位移、溫度、壓力、流量、加速度等。
按輸出量分:模擬式、數字式。
傳感器,作為測量與控制系統的首要環節,必須具有快速、準確、可靠、經濟實現信息轉換的基本要求:
- 足夠的容量――工作范圍或量程足夠大、有一定的過載能力。
- 與測量或控制系統匹配性好,轉換靈敏度高。
- 精度適當,且穩定性高。
- 反應速度快、工作可靠性好。
- 適用性和適應性強。對被測對象的狀態影響小,不易受外界干擾的影響,使用安全。
- 使用經濟,成本低,壽命長,且易于使用、維修和校準。