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Case 传感知识
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当前,非接触式位移传感器技术在需要精密测量的应用领域中快速普及。客户需要完成微米甚至亚微米级别测量,同时可以检测无法用常规接触检测方式检测的被测物体。这些材料包括硅片,玻璃,塑料,微型电子和医疗组件,以及食品表面。非接触位移传感器技术的普及推动了新技术的发展,包括改造现有技术以满足新的测量要求,并提高测量精度和分辨率。非接触位移传感器具有各种形状,尺寸和测量原理。在实践中,德国米铱公司电涡流位移传感器,激光位移传感器,电容位移传感器和光谱共焦位移传感器使用得最为广泛。因此,在为不同测量任务选择最合适的位移传感器时,工程师应该更好地理解每种位移传感器的优点和局限性。电涡流测量原理是一种电感测量方法。探头中的线圈被供应交流电,这使得在线圈周围形成磁场。如果在这个磁场中放置了一个导电物体,就会产生涡流 - 根据法拉第感应定律形成一个电磁场。控制器计算从传感器线圈传输到目标材料的能量变化,并将其转换为位移测量。电涡流位移传感器的优点是这种测量方法可以用于所有的金属,包括铁磁和非铁磁金属。与其他技术相比,电涡流位移传感器的尺寸相对较小,由于本质上讲,电涡流位移传感器需要测量传感器和电缆的电阻量,温度范围相对允许较高。该技术精度高,不受灰尘,潮湿,油污,高压以及量程范围内其他导电材料的影响。但是,输出和线性度取决于目标的电磁特征。因此,对于高精度测量,需要对被测物进行单独的线性化校准。电涡流位移传感器最大电缆长度为15米。量程越大,传感器直径越大。电容位移传感器原理,传感器和目标就像一个理想的平行板电容一样工作。两个平板电极由传感器和相对的被测目标形成。如果恒定频率的交流电流流经传感器电容器,则传感器上的交流电压幅度与电容器电极之间的距离成正比。在放大器电路中同时产生一个可调节的补偿电压。两个交流电压解调后,差值被放大并作为模拟信号输出。由于传感器的结构类似于一个保护环电容,...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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LVDT位移传感器工作原理LVDT 的工作原理类似于变压器的作用原理,采用线性差动变压器测量位置。在外壳中有3个绕组,主要包括铁心、初级线圈和两个次级线圈,如图1所示,初级线圈S、次级线圈S1、S2分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0;当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度,增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁芯的位移量成线性关系。图1 LVDT原理图在通常的油动机控制应用中,LVDT输出的行程反馈电压信号送到伺服放大器,与阀位控制指令信号进行比较,差值经伺服放大器功率放大并转换为电流信号后,驱动电液伺服阀控制油动机,控制阀门的开启和关闭。当阀门开度达到指令要求后,伺服放大器比较差值为零,于是阀门处于新的稳定位置。常见故障及处理方法1、LVDT 线圈磨损、反馈杆断裂目前,大部分给水泵汽轮机的调速汽门LVDT是通过螺母、垫片、连接件与油动机连接的,由于运行时机组振动、LVDT安装时反馈杆与线圈不同心等原因,在调门长时间的来回动作之后,LVDT会产生松动或磨损,直接导致LVDT 线圈被磨损甚至损坏,LVDT反馈杆脱落或断裂等故障。为防止LVDT反馈杆断裂或脱落对机组安全运行的影响,可采取以下技术措施:(1)在安装LVDT时,注意调整LVDT的同心度,保证LVDT反馈杆在调节阀全行程范围内始终与阀杆保持平行,安装后应测试LVDT的行程特性。另外,LVDT应按制造厂要求定期更换,其线圈尽量远离高温热源。(2)检查阀门阀杆或油动机阀杆在运行中,是否有阀杆转动的现象,导致L...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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光栅位移传感器以其优越的性能,目前已经得到了较为广泛的应用, 下面我们必优传感网小编就光栅位移传感器的安装问题进行介绍。光栅线位移传感器的安装比较灵活,可安装在机床的不同部位。一般将主尺安装在机床的工作台(滑板)上,随机床走刀而动,读数头固定在床身上,尽可能使读数头安装在主尺的下方。其安装方式的选择必须注意切屑、切削 液及油液的溅落方向。如果由于安装位置限制必须采用读数头朝上的方式安装时,则必须增加辅助密封装置。另外,一般情况下,读数头应尽量安装在相对机床静止 部件上,此时输出导线不移动易固定,而尺身则应安装在相对机床运动的部件上(如滑板)。1、光栅位移传感器安装基面光栅主尺及读数头分别安装在机床相对运动的两个部件上。用百分表检查机床工作台的主尺安装面与导轨运动的方向平行度。百分表固定在床身上,移动工作 台,要求达到平行度为0.1mm/1000mm以内。如果不能达到这个要求,则需设计加工一件光栅尺基座。基座要求做到:①应加一根与光栅尺尺身长度相等 的基座(最好基座长出光栅尺50mm左右)。②该基座通过铣、磨工序加工,保证其平面平行度0.1mm/1000mm以内。另外,还需加工一件与尺身基座 等高的读数头基座。读数头的基座与尺身的基座总共误差不得大于±0.2mm。安装时,调整读数头位置,达到读数头与光栅尺尺身的平行度为0.1mm左右, 读数头与光栅尺尺身之间的间距为1mm左右。2、位移传感器主尺安装将光栅位移传感器主尺用M5螺钉上在机床安装的工作台安装面上,但不要上紧,把百分表固定在床身上,移动工作台(主尺与工作台同时移动)。用百分表测量主尺平面 与机床导轨运动方向的平行度,调整主尺M5螺钉位置,使主尺平行度满足0.1mm/1000mm以内时,把M5螺钉彻底上紧。在安装光栅主尺时,应注意如 下三点:(1)在装主尺时,如安装超过1。5M以上的光栅时...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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装载机/铲车是在底盘的前方铰装由动臂、连杆机构和装载斗组成的工作装置,在行进中铲装 、运送、卸载和平整作业的自走式土方机 。若换装相应的工作装置,还可以进行推土、起重、装卸木料及钢材等作业,是一种用途十分广泛的工程机械。 装载机的特点和称重计量装载机自重大,轴距短,且始终处于流动作业状态,难以用固定位置的衡器对它所载货物进行称量,否则会影响工作效率,因此,寻找一种使其在工作过程中完成对货物称重的方法,才能较好地解决这一问题,一般来说,对货物计量的准确度要求越高越好,称重误差一般要求0.1%~0.5%左右。装载机进行散堆货物装载时,初期采用测比重画线估算的方法来计算所装货物的重量,此法存在着误差大、随机性大、不便管理等特点。多装,会造成直接经济损失和超载运输;少装欠载,则会降低运输效能,损害客户利益。同时,因装载机无称量装置而使物料装卸还必须依赖于汽车转运过秤或使用地磅,装卸效率低下费用也很高。随着铁路、汽车、港口、码头等物流装卸业的发展,装载上货效率、安全性和准确性的要求越来越高。需要一种先进的装载机称重系统来实现装载过程中对货物的自动准确计量,对于加强装载作业管理,防止超载和欠载 ,提高装卸作业效率和效益,保证车辆运输的安全性有着显著的实效。称重系统介绍原理:装载机称重系统一般分为两个部分,信号采集部分和信号处理及显示部分。信号采集部分一般通过传感器或者变送器实现,信号采集的准确程度对装载机的称量的准确度至关重要。静态称重系统 常用于对现有装载机或铲车的改装,由于现场没有适当的称量设备,而用户又需要进行计量以进行贸易结算时,鉴于用户对改装成本的需求,通常会选用静态计量方式。静态计量称重设备组成:压力传感器(1个或2个,视精度要求而定)+普通称重显示仪表(必要时可选配打印机)+安装附件(引压管或过程接口等)。静态称量的一般特点1)每次称量时,称重斗的位置...
发布时间: 2018 - 03 - 07
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如今,医疗传感器在各种场合以各种方式辅助病人护理和监控:救护车,医院和家庭护理等。无论是在手术过程中,重症监护室,医院复健护理,还是在家庭护理方面,医疗传感器都提供了有效的方式以控制运动、气流、探测血压以及用药等。这大大改善了医疗器械的稳定性和目的性,使病患得以成为护理的中心,而不再是这些器械及其程序化的用途。目前,应用在呼吸机上的微机械压力传感器多为压阻式微型压力传感器。由于在为医院诊断设备选择传感器时,高分辨率、高精度和高稳定性都是要着重考虑的关键因素。设备需要能够检测到甚至是最小的物质量。因此,诊断设备一般都具有最高的分辨率要求,通常是16位或更高。传感器的精度和稳定性对于获取精确的数据是很重要的,而精确的数据对于实验室检测结果至关重要,并会直接关系到病人的生命安危。确定需要检测的压力和气流的全部范围和增量是需要考虑的首要因素。传感器在医院诊断领域的应用可能还要求具有与清洁、干燥的空气之外的其他介质的相容性。在有些诊断设备中,从塑料或粘合剂中释放出的气体,尽管数量微乎其微,也会污染样品并使测试结果产生偏差。精度,特别是对线性和滞后误差而言,都是很重要的。因为整个系统的灵敏度和所使用的传感器的灵敏度有关,所以应该尽量减小滞后作用。0.25%的精度误差是最佳的(非线性和迟滞误差),而0.5%通常是允许存在的最大值所以在很多医疗设备都配置了压力和流量传感器作为检测单元,比如麻醉机、睡眠呼吸机和其他一些医院诊断设备中。由于医疗设备对于病人而言非常重要,所以在选择传感器的时候,对精度和稳定性要求就比较高,既需要满足测量的需求,又要保证在医疗设备使用寿命内能够正常使用。微差压传感器专为医疗应用中的空气流量测量而设计在医疗测量中有着较好的应用。压力传感器在呼吸设备中扮演着重要角色,它负责将物理值(例如气道压力和流量)转换成差动信号。空气和氧气流量传感器生成的信号能帮助微处理器调节电...
发布时间: 2018 - 03 - 05
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