企业商机
传感器基本参数
  • 品牌
  • 康贝
  • 型号
  • /
  • 制作工艺
  • 集成
  • 输出信号
  • 数字型,模拟型,开关型
  • 材料
  • 金属,聚合物
  • 材料物理性质
  • 导体,磁性材料
  • 防护等级
  • IP67
传感器企业商机

累积误差:用热敏电阻测量温度时,在输入电路中要选择好温度传感器及其它元件,以便和所需要的精度相匹配。有些场合需要精度为1%的电阻,而有些可能需要精度为0.1%的电阻。在任何情况下都应用一张表格算出所有元件的累积误差对测量精度的影响,这些元件包括电阻、参考电压及热敏电阻本 如果要求精度高而又想少花一点钱,则需要在系统构建好后对它进行校准,由于线路板及热敏电阻必须在现场更换,所以一般情况下不建议这样做。在设备不能作现场更换或工程师有其它方法监控温度的情况下,也可以让软件建一张温度对应ADC变化的表格,这时需要用其它工具测量实际温度值,软件才能创建相对应的表格。对于有些必须要现场更换热敏电阻的系统,可以将要更换的元件(传感器或整个模拟前端)在出厂前就校准好,并把校准结果保存在磁盘或其它存储介质上,当然元件更换后软件必须要能够知道使用校准后的数据。 总的来说,热敏电阻是一种低成本温度传感器,而且使用也很简单。按传感器故障程度的大小可分为硬故障和软故障。云浮环境温湿度传感器生产厂商

通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。 现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 深圳红外传感器模块精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。

扩散硅压力传感器:扩散硅压力传感器工作原理也是基于压阻效应,利用压阻效应原理,被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。 蓝宝石压力传感器:利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有很好的计量特性。因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移。 压电式压力传感器:压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。

传感器使用注意事项:要轻拿轻放,尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的称重传感器,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。安装传感器的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。传感器应采用铰合铜线(截面积约50mm2)形成电气旁路,以保护它们免受电焊电流或雷击造成的危害。传感器使用中,必须避免强烈的热辐射,尤其是单侧的强烈热辐射。对环境温湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一。

化学传感器是一种单独的分析设备,可以提供有关其环境(即液相或气相)化学成分的信息。信息以可测量的物理信号形式提供,该信号与某些化学物质(称为分析物)的浓度相关。化学传感器的功能涉及两个主要步骤,即识别和转导。在识别步骤中,分析物分子与受体分子选择性相互作用或传感器的识别元件结构中包含的位置。因此,特征物理参数会发生变化,并且此变化会通过生成输出信号的集成换能器报告。基于生物性质的识别材料的化学传感器是生物传感器。然而,由于合成仿生材料将在某种程度上替代公认的生物材料,因此在生物传感器和标准化学传感器之间的明显区别是多余的。用于传感器开发的典型仿生材料是分子印迹聚合物和适体。要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。汕头阵列传感器生产厂商

一阶传感器动态持性指标一阶传感器动态特性指标有:静态灵敏度和时间常数T。云浮环境温湿度传感器生产厂商

自热问题:由于热敏电阻是一个电阻,电流流过它时会产生一定的热量,因此电路设计人员应确保拉升电阻足够大,以防止热敏电阻自热过度,否则系统测量的是热敏电阻发出的热,而不是周围环境的温度。 热敏电阻消耗的能量对温度的影响用耗散常数来表示,它指将热敏电阻温度提高比环境温度高1°C所需要的毫瓦数。耗散常数因热敏电阻的封装、管脚规格、包封材料及其它因素不同而不一样。系统所允许的自热量及限流电阻大小由测量精度决定,测量精度为+5°C的测量系统比精度为+1C测量系统可承受的热敏电阻自热要大。应注意拉升电阻的阻值必须进行计算,以限定整个测量温度范围内的自热功耗。给定出电阻值以后,由于热敏电阻阻值变化,耗散功率在不同温度下也有所不同。一旦热敏电阻的输入标定完成以后,就可以用图表表示出实际电阻与温度的对应情况。由于热敏电阻是非线性的,所以需要用图表表示,系统要知道对应每一个温度ADC的值是多少,表的精度具体是以1C为增量还是以5°C为增量要根据具体应用来定。云浮环境温湿度传感器生产厂商

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