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Case 公司新聞
來源:
數字式傳感器是在傳統電阻應變式傳感器基礎上,結合現代微電子技術、微型計算機技術集成而發展起來的一種新型電子稱重傳感器。由模擬傳感器(電阻應變式)和數字化轉換模塊兩部分組成的。而模擬傳感器的應用非常廣泛,不論是在工業、農業、國防建設,還是在日常生活、教育事業以及科學研究等領域,處處可見模擬傳感器的身影。目前此兩類傳感器在市場上頻頻出現,對于二者的區別你可能不是很清楚,下面淺談數字傳感器的性能區別于模擬式傳感器的幾個方面,羅列下主要有以下七點:(1)、解決模擬式傳感器信號差的問題:模擬式傳感器的輸出信號最大大約只有幾十毫伏,最低時只達百萬分之幾毫伏。在電纜傳輸弱信號過程中,很容易受到干擾,致使系統工作不穩定或計量性能降低。而數字式傳感器的輸出信號均在3~4V左右,抗干擾能力也遠大于模擬信號的百萬倍。(2)、解決射頻干擾問題:模擬式傳感器的低電壓信號極易受到電子干擾及其它天線電信號的干擾,而數字式傳感器在設計時已考慮到這些抗干擾能力,它們能夠在高干擾區域,并保證計量性能。(3)、解決防潮、防腐問題:數字式傳感器采用100%不銹鋼焊接殼體。SENST激光測距傳感器密封、防水、防潮濕、防腐蝕,惡劣工作環境下也能照常工作,計量性能也不會受影響,防護等級達到IP68。(4)、解決防雷擊和偏載/溫度影響問題:數字式傳感器具有防雷擊和大電流放電能力,在室外安裝使用時,這一點尤其重要,另外數字式稱重傳感器能自動補償和調整因偏載和溫度變化而產生影響。(5)、解決時間效應—蠕變問題:當負荷時間加在傳感器上時,其輸出常有較大變化,數字式傳感器通過內部微處理器里的軟件,自動補償了蠕變。(6)、數字式傳感器精度、可靠性和穩定性更高,減少模擬式傳感器經常引起的誤差:由于經校正后的數據是以數字形式存儲在每個傳感器內部的,能減少了模擬信號引起的積累誤差。這些誤差通常都是由于模擬信號在傳輸過程中由接頭、接線排&...
發布時間: 2018 - 01 - 26
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自動稱重機是款高速、高精度的動態稱重設備,而稱重傳感器的好壞,很大程度上決定了自動稱重機的稱重精度,那么稱重傳感器會受到哪些干擾呢,該如何解決呢?  1、主要干擾源  (1)靜電感應  靜電感應是由于兩條支電路或元件之間存在著寄生電容,使一條支路上的電荷通過寄生電容傳送到另一條支路上去,因此又稱電容性耦合。  (2)電磁感應  當兩個電路之間有互感存在時,一個電路中電流的變化就會通過磁場耦合到另一個電路,這一現象稱為電磁感應。例如變壓器及線圈的漏磁、通電平行導線等。  (3)漏電流感應  由于電子線路內部的元件支架、接線柱、印刷電路板、電容內部介質或外殼等絕緣不良,特別是傳感器的應用環境濕度較大,絕緣體的絕緣電阻下降,導致漏電電流增加就會引起干擾。尤其當漏電流流入測量電路的輸入級時,其影響就特別嚴重。  (4)射頻干擾  主要是大型動力設備的啟動、操作停止的干擾和高次諧波干擾。如可控硅整流系統的干擾等。  (5)其他干擾  現場安全生產監控系統除了易受以上干擾外,由于系統工作環境較差,還容易受到機械干擾、熱干擾及化學干擾等。  2、干擾的種類  (1)常模干擾   常模干擾是指干擾信號的侵入在往返2條線上是一致的。常模干擾來源一般是周圍較強的交變磁場,使儀器受周圍交變磁場影響而產生交流電動勢形成干擾,這種干擾較難除掉。  (2)共模干擾  共模干擾是指干擾信號在2條線上各流過一部分,以地為公共回路,而信號電流只在往返2個線路中流過。共模干擾的來源一般是設備對地漏電、地電位差、線路本身具有對地干擾等。由于線路的不平衡狀態,共模干擾會轉換成常模干擾,就較難除掉了。  (3)長時干擾  長時干擾是指長期存在的干擾,此類干擾的特點是干擾電壓長期存在且變化不大,用檢測儀表很容易測出,如電源線或鄰近動力線的電磁干擾都是連續的交流50Hz工頻干擾。  (4)意外的瞬時干擾  意...
發布時間: 2018 - 01 - 26
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按照被測量的物理性質,將 微型傳感器分為化學微傳感器、生物微傳感器、物理微傳感器等,簡要介紹一下每種類型中典型的微傳感器:(1)離子傳感器——化學型離子傳感器是將溶液中的離子活度轉換為電信號的傳感器。基本原理是利用固定在敏感膜上的離子識別材料有選擇性的結合被傳感的離子,從而發生膜電位或膜電壓的改變,達到檢測目的。離子敏傳感器廣泛用在化學、醫藥、食品以及生物工程等行業中。(2)基因傳感器——生物型基因傳感器通過固定在感受器表面上的已知核苷酸序列的單鏈脫氧核糖核酸(Deoxyribo Nucleic Acid,DNA)分子(也稱為ssDNA探針),和另一條互補的ssDNA分子(也稱為目稱DNA或靶DNA)雜交,形成雙鏈DNA(dsDNA),換能器將雜交過程或結果所產生的變化轉換成電、光、聲等物理信號,通過解析這些響應信號,給出相關基因的信息。基因傳感器也稱DNA傳感器。(3)聲表面波傳感器——物理型聲表面波(Surface Acoustic Wave,SAW)傳感器是利用聲表面波技術和微機電系統技術,將各種非電量信息,如壓力、溫度、流量、磁場強度、加速度、角速度等的變化轉換為聲表面波振器振蕩頻率的變化的裝置。
發布時間: 2018 - 01 - 24
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如果要選擇加速度傳感器,就一定要了解下它的選型指南。  輸出型式  這個是最先需要考慮的。這個取決于你系統中和加速度傳感器之間的接口。一般模擬輸出的電壓和加速度是成比例的,比如2.5V對應0g的加速度,2.6V對應于0.5g的加速度。數字輸出一般使用脈寬調制(PWM)信號。  如果你使用的微控制器只有數字輸入,比如BASIC Stamp,那你就只能選擇數字輸出的加速度傳感器了,但是問題是你必須占用額外的一個時鐘單元用來處理PWM信號,同時對處理器也是一個不小的負擔。  如果你使用的微控制器有模擬輸入口,比如PIC/AVR/OOPIC,你可以非常簡單的使用模擬接口的加速度傳感器,所需要的就是在程序里加入一句類似"acceleration=read_adc()"的指令,而且處理此指令的速度只要幾微秒。  測量軸數量  對于多數項目來說,兩軸的加速度傳感器已經能滿足多數應用了。對于某些特殊的應用,比如UAV,ROV控制,三軸的加速度傳感器可能會適合一點。  最大測量值  如果你只要測量機器人相對于地面的傾角,那一個±1.5g加速度傳感器就足夠了。但是如果你需要測量機器人的動態性能,±2g也應該足夠了。要是你的機器人會有比如突然啟動或者停止的情況出現,那你需要一個±5g的傳感器。  靈敏度  一般來說,越靈敏越好。越靈敏的傳感器對一定范圍內的加速度變化更敏感,輸出電壓的變化也越大,這樣就比較容易測量,從而獲得更精確的測量值。最小加速度測量值也稱最小分辨率,考慮到后級放大電路噪聲問題,應盡量遠離最小可用值,以確保最佳信噪比。最大測量極限要考慮加速度計自身的非線性影響和后續儀器的最大輸出電壓,估算方法:最大被測加速度×傳感器的電荷 / 電壓靈敏度,以上數值是否超過配套儀器的最大輸入電荷 / 電壓值,建議如已知被測加速度范圍可在...
發布時間: 2018 - 01 - 24
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磁致伸縮位移傳感器(Magnetostrictive Position Sensor),是基于鐵磁性材料磁致伸縮效應而開發的一種具有特殊優點的位移檢測裝置,具有高可靠性、高分辨率、非接觸測量、耐油抗污等特殊優點,能在惡劣的工業環境下,對各種運動部件的位移(位置)、速度進行連續、精確、實時的檢測,是實現精確操作和控制的重要元件,可大幅提高整個系統的精度和效率。磁致伸縮位移傳感器技術名詞也有對應的要求和意義,我們來了解一下:絕對位置輸出傳感器的輸出是相對于一個絕對(固定)參考點的位置,傳感器斷電再恢復供電時,無需復位,不像一般增量式傳感器(如增量式編碼器,增量式光柵尺),斷電后需要進行系統復位,才能繼續測量。重復精度沿著行程測量時,當磁鐵從相同的方向重復到達同一位置時,傳感器輸出的差值。更新時間傳感器進行兩次測量之間的時間間隔。傳感器的量程越大,所需的更新時間越長。非接觸式測量磁致伸縮式位移傳感器采用非接觸的磁感應測量工作原理,因此在產品全壽命期內不存在機械磨損問題,同時這種測量方式可以有效消除由于振動造成的測量誤差,提高傳感器的可靠性和使用壽命。分辨率指傳感器測量輸出值最末位數所代表的位移量。滯后這里指游標磁環沿測量行程方向,達到并超過某一位置后,又反向通過該位置時,兩次測量輸出值間的差值。但磁致伸縮位移傳感器的實際滯后非常小,在大多數應用中均可忽略不計。
發布時間: 2018 - 01 - 24
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