传感器学习总结
传感器课程总结范文

随着科技的飞速发展,传感器技术在各行各业的应用越来越广泛。
为了提高我们的专业知识,学校为我们开设了传感器课程。
通过这门课程的学习,我对传感器的原理、应用和前景有了更加深入的了解。
以下是我对传感器课程的一些总结。
一、传感器的基本概念传感器是一种将非电物理量(如温度、压力、光强等)转换为电信号的装置。
传感器在自动检测、控制、通信等领域发挥着重要作用。
传感器课程介绍了传感器的定义、分类、工作原理、特性等基本概念,使我对传感器有了全面的认识。
二、传感器的工作原理传感器的工作原理是利用敏感元件将非电物理量转换为电信号。
根据转换原理,传感器可分为电阻式、电容式、电感式、光电式、磁电式等。
课程中详细介绍了各种传感器的工作原理,使我们掌握了传感器的核心技术。
三、传感器的应用传感器在各个领域都有广泛的应用,如工业自动化、智能交通、医疗保健、环保监测等。
课程中列举了多个应用实例,让我们了解了传感器在实际生产生活中的重要作用。
四、传感器的发展趋势随着科技的不断进步,传感器技术也在不断发展。
新型传感器不断涌现,如纳米传感器、生物传感器、智能传感器等。
传感器课程介绍了传感器的发展趋势,使我们认识到传感器技术在未来有着巨大的发展潜力。
五、课程收获通过学习传感器课程,我收获颇丰:1. 深入了解了传感器的原理、应用和发展趋势,为今后的学习和工作打下了坚实基础。
2. 学会了如何分析和解决实际问题,提高了自己的实践能力。
3. 拓宽了视野,了解了传感器技术在各个领域的应用,激发了学习兴趣。
4. 培养了团队合作精神,通过课堂讨论和实验,与同学们共同进步。
总之,传感器课程是一门理论与实践相结合的课程,通过学习,我对传感器有了全面的认识,为今后的学习和工作打下了坚实基础。
在今后的工作中,我将不断学习,努力提高自己的专业素养,为我国传感器技术的发展贡献自己的力量。
传感器实训报告

传感器实训报告一、实训目的。
本次实训旨在通过传感器的实际操作,加深对传感器工作原理和应用的理解,提高实际操作能力,为日后的工程实践打下坚实的基础。
二、实训内容。
1. 传感器的分类和特点。
在实训开始前,我们首先对传感器进行了分类和特点的学习。
传感器根据测量的物理量可以分为光电传感器、温度传感器、压力传感器等,每种传感器都有其独特的工作原理和特点。
2. 传感器的接线方法。
接着,我们学习了传感器的接线方法,包括模拟传感器和数字传感器的接线方式。
对于不同类型的传感器,其接线方式也有所不同,需要根据具体情况进行正确的接线。
3. 传感器的实际应用。
在掌握了传感器的分类和接线方法后,我们开始进行传感器的实际应用操作。
通过实际操作不同类型的传感器,我们可以更好地理解传感器在工程实践中的应用,比如光电传感器在自动控制系统中的应用,温度传感器在温度监测中的应用等。
4. 传感器的故障排除。
最后,我们学习了传感器的故障排除方法。
在实际应用中,传感器可能会出现各种故障,我们需要掌握相应的排除方法,以保证传感器的正常工作。
三、实训心得。
通过本次传感器实训,我深刻体会到了理论与实践相结合的重要性。
仅仅掌握传感器的理论知识是远远不够的,只有通过实际操作,才能更好地理解和掌握传感器的工作原理和应用技巧。
实训过程中,我遇到了不少问题,但通过不懈的努力和老师同学们的帮助,我逐渐掌握了传感器的操作技巧,对传感器有了更深入的理解。
四、实训收获。
通过本次实训,我不仅掌握了传感器的分类和特点,还学会了传感器的接线方法和实际应用技巧。
同时,通过故障排除的学习,我也提高了对传感器故障的识别和解决能力。
这些知识和技能对我今后的工程实践将大有裨益。
五、总结。
通过本次传感器实训,我深刻认识到了实践是检验理论的重要手段。
只有通过实际操作,我们才能更好地理解和掌握知识,提高实际操作能力。
我会将本次实训所学到的知识和技能牢牢地记在心中,并不断努力,提高自己的专业水平。
传感器实训心得

五、实训意义
这次传感器实训不仅提高了我们的实际操作能力,还培养了我们对于解决实际问题的能力。在以后的工作和学习中,这些能力和经验将会对我们产生重要的影响。
传感器实训心得
在进行传感器实训的过程中,我收获颇丰,不仅对传感器的原理和应用有了更深入的了解,同时也锻炼了动手能力和解决问题的能力。在这篇文章中,我将分享我的传感器实训心得体会。
一、实训准备
在进行传感器实训之前,我首先进行了相关知识的学习和预习,包括传感器的分类、工作原理、常见故障及排除方法等。同时,我还熟悉了各类传感器的连接方式和使用方法,为实训的顺利进行奠定了坚实的基础。
六、实训展望
通过这次传感器实训,我对传感器的应用有了更加深入的了解,也激发了我进一步学习和探索的兴趣。我希望能够在未来的学习和实践中,不断提升自己的技能和能力,为科技创新和社会发展贡献自己的力量。
二、实训内容
在实训过程中,我们接触了多种类型的传感器,包括温度传感器、压力传感器、光电传感器等。通过对这些传感器的实际操作,我们深入了解了它们的特点和应用场景,并学会了如何根据实际需求选择合适的传感器。
三、实训收获
通过这次传感器实训,我不仅学会了传感器的实际应用技能,还培养了团队合作意识和动手能力。在与同学们共同完成实训任务的过程中,我们相互协作、相互学习,取得了丰硕的成果。
传感器应用归纳总结初中

传感器应用归纳总结初中传感器是一种能够感知和测量现实世界中各种物理量的装置,其应用十分广泛。
在初中的学习中,我们也接触了一些常见的传感器,并学习了它们的原理和应用。
本文将对初中阶段常见的传感器进行归纳总结。
一、光敏传感器光敏传感器是一种能够感知光强度的传感器,常见的有光敏电阻和光敏二极管。
光敏传感器可以应用于自动控制灯光的系统中,当周围光线强度发生变化时,传感器会检测到光线的变化并发出信号,从而控制灯光的开关和亮度。
二、温度传感器温度传感器是一种能够感知温度的传感器,常见的有热敏电阻和温度传感器模块。
温度传感器可以广泛应用于温度测量和控制系统中,如气象站、温室控制、空调等。
通过温度传感器,我们可以准确地测量环境的温度,并对温度进行相应的控制。
三、声音传感器声音传感器是一种能够感知声音信号的传感器,常见的有声音传感器模块和麦克风。
声音传感器可以应用于声音识别、噪声监测以及语音控制等领域。
通过声音传感器,我们可以将声音信号转化为电信号,并进行相应的处理和分析。
四、压力传感器压力传感器是一种能够感知压力变化的传感器,常见的有压敏电阻和压力传感器模块。
压力传感器可以应用于气体或液体的压力测量和控制系统中,如汽车胎压监测、液位监测等。
通过压力传感器,我们可以实时地监测物体的压力变化,并进行相应的反馈和控制。
五、触摸传感器触摸传感器是一种能够感知触摸信号的传感器,常见的有触摸开关和触摸传感器模块。
触摸传感器可以应用于触摸屏、智能家居以及电子设备中的触摸控制等领域。
通过触摸传感器,我们可以实现对物体的触摸操作,并转化为相应的电信号进行处理。
六、运动传感器运动传感器是一种能够感知物体运动的传感器,常见的有红外线传感器和加速度传感器。
运动传感器可以应用于安防监控、智能门禁等系统中,通过检测物体的运动,我们可以进行相应的预警和控制。
总结:传感器在我们的日常生活中扮演着十分重要的角色,它们能够感知并测量不同的物理量,并将其转化为电信号进行处理。
监测传感器实训总结报告

一、引言随着科技的飞速发展,监测传感器在各个领域中的应用越来越广泛。
为了更好地理解和掌握监测传感器的原理、性能和应用,我们学校组织了一次为期两周的监测传感器实训。
通过这次实训,我们对监测传感器有了更深入的了解,以下是对本次实训的总结报告。
二、实训目的1. 理解监测传感器的原理和结构;2. 掌握监测传感器的检测方法和应用;3. 提高实际操作能力,为今后从事相关工作奠定基础。
三、实训内容1. 传感器基本原理及分类实训中,我们学习了传感器的定义、分类、工作原理及特点。
通过讲解和实验,我们了解了电阻式、电容式、光电式、声波式等不同类型传感器的原理和应用。
2. 传感器特性测试实训过程中,我们对几种常见传感器进行了特性测试,包括灵敏度、响应时间、线性度等。
通过实验,我们掌握了测试方法,并了解了传感器的性能指标。
3. 传感器信号处理实训中,我们学习了传感器信号处理的基本原理和方法,包括滤波、放大、转换等。
通过实验,我们掌握了信号处理的基本技能。
4. 传感器在实际工程中的应用实训中,我们了解了传感器在各个领域的应用,如工业自动化、环境监测、生物医学等。
通过实际案例,我们认识到传感器在工程中的重要性。
5. 传感器选型与设计实训中,我们学习了传感器选型原则和设计方法。
通过实验,我们掌握了如何根据实际需求选择合适的传感器,并设计出满足要求的传感器系统。
四、实训过程及成果1. 实训过程实训期间,我们严格按照实训计划进行,分为理论学习和实验操作两个阶段。
在理论阶段,我们通过课堂讲解、自学和讨论等方式,掌握了传感器的基本知识。
在实验操作阶段,我们分组进行实验,相互协作,共同完成实验任务。
2. 实训成果(1)提高了对监测传感器的认识,掌握了传感器的原理、性能和应用;(2)提高了实际操作能力,学会了传感器特性测试、信号处理和设计方法;(3)培养了团队协作精神,增强了与同学之间的沟通与交流。
五、实训总结1. 传感器在各个领域中的应用越来越广泛,掌握传感器的原理和应用具有重要意义;2. 实训过程中,我们要注重理论联系实际,将所学知识运用到实际问题中;3. 提高实际操作能力,为今后从事相关工作奠定基础;4. 团队协作是实训过程中不可或缺的,要学会与他人沟通、协作,共同完成任务。
传感器实训实习报告

传感器实训实习报告一、前言随着科技的不断发展,传感器技术在各个领域的应用越来越广泛,为了更好地了解传感器的工作原理和应用,提高自己的实践能力,我参加了为期两周的传感器实训实习。
在这段时间里,我学到了很多关于传感器的知识,也积累了宝贵的实践经验。
二、实训内容本次实训主要分为以下几个部分:1. 传感器的基本原理:学习各种传感器的原理,如电阻、电容、电感、霍尔、光敏、热敏等传感器。
2. 传感器的选用与安装:根据实际需求选择合适的传感器,并学习传感器的安装方法。
3. 传感器与控制系统的连接:学习如何将传感器与控制电路连接,实现信号的采集、处理和输出。
4. 传感器的应用实例:分析实际应用中传感器的使用,如温度传感器在空调系统中的应用,光照传感器在智能家居中的应用等。
三、实训过程在实训过程中,我们采取了理论教学与实践操作相结合的方式。
首先,老师讲解了传感器的基本原理和应用,然后我们根据所学知识进行实际操作,安装和调试传感器,最后分析实际应用中传感器的性能和效果。
在实训过程中,我遇到了一些问题,如传感器选型不当、安装位置不合适等,通过请教老师和同学,我逐步解决了这些问题,并掌握了正确的操作方法。
四、实训成果通过本次实训,我掌握了传感器的基本原理和选用方法,学会了传感器的安装和调试,也了解了传感器在实际应用中的性能表现。
同时,我还学会了如何分析传感器在应用过程中可能出现的问题,并采取相应的措施解决。
五、总结通过这次传感器实训实习,我对传感器技术有了更深入的了解,提高了自己的实践能力。
同时,我也认识到传感器技术在现代科技领域中的重要地位,对我今后的学习和工作具有很大的指导意义。
在今后的学习和工作中,我将继续努力学习传感器相关知识,为自己的专业发展打下坚实的基础。
高二传感器知识点总结

高二传感器知识点总结一、传感器的基本概念传感器是一种能够感知周围环境并将感知到的信息转化为电信号或其他形式信号的器件。
传感器在工业自动化、智能家居、医疗设备、汽车工业等领域都有广泛的应用,对于提高生产效率、改善生活质量有着重要的作用。
二、传感器的分类1. 按照测量物理量分类传感器根据其测量的物理量不同可以分为温度传感器、压力传感器、光敏传感器、湿度传感器、力传感器、位移传感器等多种类型。
2. 按照传感原理分类传感器还可以按照其传感原理不同进行分类,常见的传感原理包括电阻传感器、电容传感器、电感传感器、霍尔传感器、红外线传感器、激光传感器等。
3. 按照传感器的工作原理分类按照传感器的工作原理可以分为接触式传感器和非接触式传感器两种。
接触式传感器需要直接接触被测物体,而非接触式传感器可以通过无线、光学或者声波等方式进行测量。
三、传感器的特点1. 灵敏度高传感器能够感知到微小的变化,具有高的灵敏度。
2. 可靠性高传感器具有良好的稳定性和可靠性,能够长时间稳定工作。
3. 多功能性强传感器可以感知多种物理量,具有多功能性。
4. 体积小、重量轻传感器通常体积小、重量轻,便于安装和携带。
5. 自动化程度高传感器可以实现自动检测和自动控制,有助于提高生产效率。
四、传感器的应用1. 工业自动化传感器在工业自动化领域有着广泛的应用,可以用于测量温度、压力、液位、流量等参数,实现设备的自动化控制。
2. 智能家居在智能家居领域,传感器可以应用于智能灯光控制、温湿度监测、门窗开关检测等方面,提高生活的便利性和舒适性。
3. 医疗设备在医疗设备领域,传感器可以用于心率监测、血压监测、血糖监测等,为医疗人员提供重要的生理参数。
4. 汽车工业在汽车工业中,传感器可以用于车速测量、车重检测、发动机温度检测等,提高车辆的性能和安全性。
五、传感器的未来发展趋势1. 多功能集成传感器未来发展趋势是实现多功能集成,将多种传感功能整合在一个器件中,提高传感器的智能化和多功能性。
高一物理传感器知识点归纳

高一物理传感器知识点归纳高一物理是学生们进入高中阶段的第一年,也是物理学中基础知识的学习年份。
在高一物理课程中,传感器是一个重要的知识点。
本文将对高一物理传感器的相关知识点进行归纳和总结。
1. 什么是传感器?传感器是一种能够将非电气量转化为电信号的设备。
它们可以检测和测量温度、光强度、压力、声音等各种非电气量,并将其转化为电信号,以便进行数据分析和处理。
2. 传感器的工作原理传感器的工作原理基于不同的物理效应。
例如,温度传感器基于热电效应,光传感器基于光电效应,压力传感器基于力电效应等。
当外界的非电气量作用于传感器时,传感器内部的物理效应会发生变化,从而生成电信号。
3. 常见的传感器类型a) 温度传感器:用于测量物体的温度。
常见的温度传感器有热电偶和热敏电阻。
b) 光传感器:用于测量光的强度和颜色。
光敏电阻和光电二极管是常见的光传感器。
c) 压力传感器:用于测量物体所受到的压力。
压电传感器和电容式传感器是常用的压力传感器。
d) 声音传感器:用于检测和测量声音的强度和频率。
麦克风是常见的声音传感器。
4. 传感器的应用领域传感器在现代科技和工业中有着广泛的应用。
下面列举几个应用领域作为例子:a) 智能手机:智能手机内部配备了多种传感器,如加速度传感器、陀螺仪和光传感器,以实现重力感应、自动屏幕旋转和环境光感应等功能。
b) 汽车工业:传感器在汽车工业中起着关键的作用,如安全气囊传感器和刹车传感器,能够监测车辆状况并采取相应的措施。
c) 工业自动化:传感器在工业自动化中用于监测和控制生产过程,如温度传感器和压力传感器,可以确保生产过程的稳定性和安全性。
d) 医疗领域:传感器在医疗领域中被广泛应用,如心率传感器、血压传感器和血糖传感器,可以监测和记录患者的生理参数,帮助医生做出准确的诊断和治疗决策。
5. 传感器的优缺点传感器的使用具有许多优点,但也存在一些缺点。
优点:a) 精度高:传感器能够以较高的精度测量非电气量,并将其转化为数字信号。
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传感器学习总结篇一:传感器原理学习心得传感器原理学习心得姓名:哥08级电子信息科学与技术1班传感器原理学习心得传感器应用极其广泛,而且种类繁多,涉及的学科也很多,通过对传感器的学习让我基本了解了传感器的基本概念及传感器的静、动态特性电阻式、电容式、电感式、压电式、热电式、磁敏式、光电式传感器与光纤传感器的结构、工作原理及应用。
传感器的特性主要是指输出入输入之间的关系。
当输入量为常量或变化很慢时,其关系为静态特性。
当输入量随时间变换较快时,其关系为动态特性。
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。
因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。
表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。
在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。
这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。
最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
传感器的作用主要是感受和响应规定的被测量,并按一定规律将其转换成有用输出,特别是完成非电量到电量的转换。
传感器的组成并无严格的规定。
一般说来,可以把传感器看做由敏感元件(有时又称为预变换器)和变换元件(有时又称为变换器)两部分组成,。
敏感元件在具体实现非电量到电量的变换时,并非所有的非电量都能利用现有的技术手段直接变换为电量,有些必须进行预变换,即先将待测的非电量变为易于转换成电量的另一种非电量。
这种能完成预变换的器件称为敏感元件。
变换器能将感受到的非电量变换为电量的器件称为变换器,例如,可以将位移量直接变换为电容、电阻及电感的电容变换器、电阻变换器及电感变换器,能直接把温度变换为电势的热电偶变换器。
显然,变换器是传感器不可缺少的重要组成部分。
在实际情况中,由于有一些敏感元件直接就可以输出变换后的电信号,而一些传感器又不包括敏感元件在内,因此常常无法将敏感元件与变换器加以严格区别。
通过本学期的学习让我了解在实际使用中对传感器的选择的要求如下:1 、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—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.因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制.在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指针.2 、灵敏度的选择通常,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.传感器的灵敏度是有方向性的.当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好.3 、频率响应特性传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好.传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低.在动态测量中,应根据信号的特点响应特性,以免产生过火的误差.4 、线性范围传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围.以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值.传感器的线性范围越宽,则其量程篇二:传感器实训心得实训报告学了一学期的传感器,在最后期末的时候我们也参加了传感器这一学科的实训,收获还是颇多。
在做测试技术的实验前,我以为不会难做,就像以前做物理实验一样,做完实验,然后两下子就将实验报告做完.直到做完测试实验后,才知道其实并不容易做,但学到的知识与难度成正比,使我们受益匪浅.做实验时,最重要的是一定要亲力亲为,务必要将每个步骤,每个细节弄清楚,弄明白,这样,也会有事半功倍的效果。
实验就是使我们加深理解所学基础知识,掌握各类典型传感器、记录仪器的基本原理和适用范围;具有测试系统的选择及应用能力;具有实验数据处理和误差分析能力;得到基本实验技能的训练与分析能力的训练,使我们初步掌握测试技术的基本方法,具有初步独立进行机械工程测试的能力,对各门知识得到融会贯通的认识和掌握,加深对理论知识的理解。
更重要的是能够提高我们的动手能力。
这次实习的却让我加深了对各种传感器的了解和它们各自的原理,而且还培养我们分析和解决实际问题的能力。
在做实验的时候,连接电路是必须有的程序,也是最重要的,而连接电路时最重要的就是细心。
我们俩最开始做实验的时候,并没有多注意,还是比较细心,但当我们把电路连接好通电后发现我们并不能得到数据,不管怎么调节都不对,后来才知道是我们电路连接错了,然后我们心里也难免有点失落,因为毕竟是辛辛苦苦连了这么久的电路居然是错了,最后我们就只有在认真检查一次,看错啊你处在哪里。
有了这次的经验下次就更加细心了。
以上就是我们组两人对这次实训最大的感触,下次实训虽然不是一样的学科,但实验中的经验和感受或许会有相似的,我们会将这次的经验用到下次,经验不断积累就是我们实训最大的收获。
篇三:传感器学习报告传感器自学报告一、压力传感器1、应变式压力传感器(或称为应变电阻式压力传感器)(1)结构:图(1)应变式压力传感器结构示意图1——应变筒,2——外壳,3——密封膜片(2)原理:其主要利用的是应变片为主要检测元件,应变片粘贴于由金属材料制成的平膜片弹性元件上,由弹性元件将被测压力变换成应变,进而由应变片转换成电阻的变化每次把个人测试出流体的压力。
(3)特点:这类型传感器具有使用方便、适应性强、价格便宜和动态性能优异等优点;不足之处在于粘贴剂和粘合技术对测试结果影响较大,并且输出信号小,需与专用的动态电阻应变仪配套使用,所以其使用范围受到限制。
2、压阻式压力传感器(1)结构:图(2)压阻式压力传感器结构示意图(2)原理:利用金属导体或者半导体材料受到压力作用而产生的压阻效应,将压力变化变换成电阻的变化,进而通过对电阻变化的测试而实现对压力的测试。
(3)特点:该类传感器的敏感元件多为半导体材料,故具有灵敏度高、准确度高、频率响应快、结构简单、体积小以及重量轻等优点,此外还具有功耗低、安全和可靠性高、寿命长以及易于实现集成化等特点。
3、压电式压力传感器(1)结构:图(3)压电式压力传感器的结构示意图(2)原理:利用具有压电效应的压电器件作为敏感元件,它将被测压力转换为电荷,产生静电电位差,进而通过测量电路对压力进行测试。
(3)特点:该类传感器的工作频带宽,传感器本身具有100kHz以上的固有频率,所以具有良好的动态性能,是动态压力测试的理想器件。
此外其体积小、重量轻、准确度高、灵敏度高等优点。
二、流量传感器1、水流量传感器(1)结构:图(4)水流量传感器结构示意图(2)原理:水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成。
它装在热水器的进水端用于测量进水流量。
当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。
霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制燃气气量。
(3)特点:水流量传感器从根本上解决了压差式水气联动阀启动水压高以及翻板式水阀易误动作出现干烧等缺点。
它具有反映灵敏、寿命长、动作迅速、安全可靠、连接方便且启动流量超低等优点。
2、涡轮流量传感器(1)结构:图(5)涡轮流量传感器结构示意图(2)原理:流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。
(3)特点:体积小、重量轻、显示读数直观、清晰、可靠性高、不受外界电源影响、抗雷击等优点。
三、温度传感器1、接触式温度传感器(1)结构:图(6)温度传感器的结构示意图(2)原理:接触式温度传感器是通过传导又或者是对流达到了热平衡的状态,使它的显示值可以直接地表示被测物体的温度的情况。
一般来说,它的测量的精度是比较高的。
在一定的温度内,它甚至能够测量出物体内部的温度的分别情况。
(3)特点:测量的是运动的物体、热容量很小的物体或者是小目标的话,测量结果都会有比较大的误差。