传感器的技术参数说明
传感器说明及参数解释汇总

传感器说明及参数解释汇总测力传感器定义:由一个或多个能在受力后产生形变的弹性体,和能感应这个形变量的电阻应变片组成的电桥电路(如惠斯登电桥),以及能把电阻应变片固定粘贴在弹性体上并能传导应变量的粘合剂和保护电子电路的密封胶等三大部分组成测力传感器。
在受到外力作用后,粘贴在弹性体的应变片随之产生形变引起电阻变化,电阻变化使组成的惠斯登电桥失去平衡输出一个与外力成线性正比变化的电量电信号。
参数名词解释: 1、传感器精度传感器出厂前,会由试验机测量其精度,以确保能够达到相应精度要求,该精度要求,符合国家计量标准。
(客户可以委托计量局检测认证,或自行测量确认精度)注:不同类型的传感器,其精度有所不同。
2、传感器寿命该传感器,至少可承受100万次的满量程负荷,若期间负荷低于满量程,则承受压力次数将多于100万次,反之,若负荷高于满量程,但在安全超载范围内,则承受压力次数会少于100万次。
(100万次,该数值,是由具体实验得出的结论) 3、过载损坏定义传感器负荷达到极限超载时,则会立刻损坏,例如:传感器满量程为0.5T,极限超载为200%F.S. 则当传感器负荷达到1T时,则传感器会立刻损坏,无法正常使用。
说明:% F.S. 指传感器的指标相对于传感器的满量程误差的百分数(FS=FULL SCALES)如: 2 % F.S. 即满量程的百分之二4、传感器内部构造组成部分:弹性体、电阻应变片、粘合剂及密封胶。
各组成部分功能如下:a) 弹性体:受力后可产生相应形变; b) 电阻应变片:用于感应弹性体的形变量;组成相应电桥电路,用于信号输出c) 粘合剂:可将电阻应变片固定粘贴在弹性体上,并传导相应应变量; d) 密封胶:保护电子电路名词解释:1、额定输出:又称为满量程输出信号,额定输出(mV)= 灵敏度(mV/V) × 供电电压(V)。
传感器负载与输出信号对应该系为:输出信号额定输出=加载负荷满量程负荷2、零点输出:又叫零点平衡,指在供电电压激励下,未加载负荷时传感器的输出值对额定输出的百分比。
振动传感器技术参数

振动传感器技术参数
振动传感器是一种测量机械振动信号并转换为电信号的设备。
常见的振动传感器主要有压电式和电感式两种。
振动传感器的技术参数包括以下几个方面:
1. 感受范围:振动传感器的感受范围一般指传感器能够检测到的最小和最大振动频率范围,通常在几 Hertz 到几千 Hertz 之间。
2. 灵敏度:振动传感器的灵敏度指传感器能够检测到的最小振动幅度,通常单位为 mV/g 或 mV/mm/s。
3. 频率响应:振动传感器的频率响应指传感器可以输出准确的振动信号的频率范围,一般以正弦波响应或阶跃响应的方式呈现。
4. 静态输出:振动传感器的静态输出通常指在没有振动信号的情况下传感器能够输出的常数值或偏置值。
5. 工作温度范围:振动传感器的工作温度范围通常指传感器能够正常工作的环境温度范围,一般为 -40℃ 到120℃。
6. 线性度:传感器输出信号与测量量之间的线性关系的程度。
7. 电源电压:振动传感器通常需要外部供电,所需的电源电压通常为 5V 或 12V。
8. 输出类型:振动传感器的输出信号类型包括模拟信号和数字信号两种,模拟信号一般为电压信号,数字信号一般为脉冲信号或串口输出信号。
液位传感器的产品参数

液位传感器的产品参数简介液位传感器是工业自动化领域中应用较广的一种传感器,其主要功能是测量液体的液位高度。
液位传感器广泛应用于石油化工、环保、电力、食品饮料等领域,在工业自动化中起到了至关重要的作用。
本文将对液位传感器的产品参数进行详细介绍。
型号说明液位传感器的型号通常分为:LLD系列、YF系列和UQK系列。
其中,LLD系列是根据液位变化而输出电压信号,精度高,应用广;YF系列基于浮力原理测量液位,适用于易挥发的液体;UQK系列是一种静态测量液位的传感器,适用于测量危险液体的液位。
技术参数主要技术参数如下:1.测量范围:液位传感器的测量范围通常为0-10m或0-20m。
2.精度:精度通常为±0.2%或±0.5%。
3.输出信号:液位传感器的输出信号通常为4-20mA信号或0-5V信号。
4.工作温度:液位传感器的工作温度通常为-20℃ ~ +85℃。
5.工作压力:液位传感器的工作压力通常为0-2.5MPa。
6.材质:液位传感器的主要材质有不锈钢、PVC、尼龙等,根据液体的情况而定。
特点介绍1.高精度:液位传感器采用国际领先的传感器技术和数字化的电路设计,能够提供高精度的测量结果。
2.安装简单:液位传感器可以安装在储罐、油箱等容器的上部或底部,安装简单方便。
3.维护成本低:液位传感器的维护成本低,不需要常规的维护保养。
4.防爆性能好:液位传感器采用防爆材料制作,符合防爆标准,适用于危险介质的测量。
5.可靠性高:液位传感器的主要元器件采用国际知名品牌产品,具有高可靠性和稳定性。
应用场合液位传感器主要应用于以下场合:1.液位监测和液位控制:液位传感器可以用于储罐、油箱、水库等容器的液位监测和液位控制。
2.工业流程控制:液位传感器广泛应用于工业自动化流程控制中,例如流量控制、液位控制等。
3.水处理和环保:液位传感器可以用于水处理和环保领域中,例如用于酸碱液体的测量和监测。
总结综上所述,液位传感器是工业自动化领域中应用较广的一种传感器,其主要功能是测量液体的液位高度。
传感器的技术参数详解

传感器的技术参数详解(1)传感器技术——额定载荷:传感器的额定载荷是指在设计此传感器时,在规定技术指标范围内能够测量的最大轴向负荷。
但实际使用时,一般只用额定量程的2/3~1/3。
(2)传感器技术——允许使用负荷(或称安全过载):传感器允许施加的最大轴向负荷。
允许在一定范围内超负荷工作。
一般为120%~150%。
(3)传感器技术——极限负荷(或称极限过载):传感器能承受的不使其丧失工作能力的最大轴向负荷。
意即当工作超过此值时,传感器将会受到损坏(4)传感器技术——灵敏度:输出增量与所加的负荷增量之比。
通常每输入1V电压时额定输出的mV。
本公司产品与其它公司产品配套时,其灵敏系数必须一致。
(5)传感器技术——非线性:这是表征此传感器输出的电压信号与负荷之间对应关系的精确程度的参数。
(6)传感器技术——重复性:重复性表征传感器在同一负荷在同样条件下反复施加时,其输出值是否能重复一致,这项特性更重要,更能反映传感器的品质。
国标对重复性的误差的表述:重复性误差可与非线性同时测定。
传感器的重复性误差(R)按下式计算:R=ΔθR/θn×100%。
ΔθR -- 同一试验点上3次测量的实际输出信号值之间的最大差值(mv)。
(7)传感器技术——滞后:滞后的通俗意思是:逐级施加负荷再依次卸下负荷时,对应每一级负荷,理想情况下应有一样的读数,但事实上下一致,这不一致的程度用滞后误差这一指标来表示。
国标中是这样来计算滞后误差的:传感器的滞后误差(H)按下式计算:H=ΔθH/θn ×100%。
ΔθH --同一试验点上3次行程实际输出信号值的算术平均与3次上行程实际输出信号值的算术平均之间的最大差值(mv)。
(8)传感器技术——蠕变和蠕变恢复:要求从两个方面检验传感器的蠕变误差:其一是蠕变:在5-10秒时间无冲击地加上额定负荷,在加荷后5~10秒读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。
传感器蠕变(CP)按下式计算:CP=θ2 -θ3/θn×100%。
pt1000技术参数

pt1000技术参数PT1000技术参数PT1000是一种常见的温度传感器,常用于工业自动化控制领域,具有精度高、稳定性好等特点。
下面将介绍PT1000的技术参数,以便更好地了解和应用该传感器。
1. 测量范围:PT1000的测量范围通常在-200℃至+600℃之间。
这个范围覆盖了工业生产中常见的温度范围,可满足大多数应用需求。
2. 精度:PT1000的精度是指其测量结果与实际温度之间的偏差。
一般情况下,PT1000的精度可达到0.1℃,甚至更高。
高精度的测量结果可以准确反映温度变化,确保生产过程的稳定性。
3. 线性度:PT1000的线性度是指其输出信号与温度之间的线性关系。
线性度好的传感器可以更准确地反映温度变化,提高控制系统的响应速度和稳定性。
4. 响应时间:PT1000的响应时间是指传感器从暂态状态到稳态状态所需的时间。
响应时间短的传感器可以及时反映温度变化,提高控制系统的动态性能。
5. 热敏电阻值:PT1000的热敏电阻值是指在特定温度下的电阻值。
一般情况下,PT1000在0℃时的电阻值为1000欧姆,随着温度的变化,电阻值也会相应变化。
6. 温度系数:PT1000的温度系数是指单位温度变化时电阻值的变化量。
通常情况下,PT1000的温度系数为0.00385 Ω/℃。
这个参数可以用来计算温度与电阻值之间的关系。
7. 工作电流:PT1000的工作电流是指传感器在工作时所需要的电流。
一般情况下,PT1000的工作电流为1mA左右,较低的工作电流可以减小传感器自身的热效应,提高测量的准确性。
8. 耐压能力:PT1000的耐压能力是指传感器能够承受的最大电压。
一般情况下,PT1000的耐压能力为100V以上,确保传感器在工作时不会受到电压过高的影响。
9. 耐震能力:PT1000的耐震能力是指传感器在工作时能够承受的振动和冲击。
良好的耐震能力可以确保传感器在恶劣的工作环境下依然能够稳定工作。
10. 介质要求:PT1000通常要求与被测介质有良好的热传导性能,以确保传感器能够准确地感知介质的温度变化。
各传感器技术参数

各传感器技术参数一、风向风速传感器1. 技术要求:1.1 风向:1.1.1 测量范围:(0~70)m /s1.1.2 分辨率:0.1m/s1.1.3 准确度:0.5m/s(0~5m/s),5%测量值(>5m/s)▲1.1.4 输出方式:脉冲1.2 风速:1.2..1 测量范围:0~360°1.2.2 分辨率:1°1.2.3 准确度:±5°▲1.2.4 输出方式:7位格雷码1.3 工作电压:12VDC▲2. 使用要求:需与本单位现有的山东省科学院海洋仪器仪表研究所生产的SXZ2-1型水文气象自动观测系统兼容。
二、温湿传感器1. 技术要求:1.1 温度1.1.1 测量范围:(-50~50)℃1.1.2 分辨率:0.1℃1.1.3 准确度:±0.3℃1.2 湿度1.2..1 测量范围:0~100%RH1.2.2 分辨率:1%1.2.3 准确度:±2%1.3 工作电压:12VDC▲2. 使用要求:需与本单位现有的山东省科学院海洋仪器仪表研究所生产的SXZ2-1型水文气象自动观测系统兼容。
三、水位传感器1. 技术要求:1.1 测量范围:(0~1000)cm1.2 分辨率:0.1cm1.3 准确度:±1cm1.4 工作电压:交直流两用1.4.1 交流:220V,±10%1.4.2 直流:12V,±10%▲2. 使用要求:需与本单位现有的山东省科学院海洋仪器仪表研究所生产的SXZ2-1型水文气象自动观测系统兼容。
四、温盐传感器1、技术要求:1.1 表层水温1.1.1 测量范围:-5~45℃1.1.2 分辨率:0.001℃1.1.3 准确度:±0.05℃1.1.4 传感器类型:热敏电阻1.2 表层盐度1.1.1 测量范围:0~401.1.2 分辨率:0.011.1.3 准确度:±0.031.1.4 传感器类型:电磁感应1.3 工作电压:12VDC▲2. 使用要求:需与本单位现有的山东省科学院海洋仪器仪表研究所生产的SXZ2-1型水文气象自动观测系统兼容。
传感器产品说明书

传感器产品说明书
一、产品简介
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
二、产品特点
1.高精度:传感器采用先进的传感技术,能够准确检测被测物体的位置和状态变化,具有高精度的测量结果。
2.快速响应:传感器具有快速的响应速度,能够在短时间内对被测物体的变化做出反应,适合用于需要快速响应的场合。
3.稳定性好:传感器经过严格的质量控制和性能测试,能够在长时间内保持稳定的性能表现,减少误差和故障率。
4.易于安装:传感器设计简洁,安装方便,能够快速集成到各种设备和系统中。
5.可靠性高:传感器采用耐用的材料和结构设计,能够在恶劣的环境条件下稳定工作,保证测量结果的可靠性和准确性。
三、使用说明
1.安装:请根据产品手册中的安装指南正确安装传感器,确保传感器与被测物体接触良好,无松动现象。
2.电源:请使用与传感器配套的电源,并确保电源电压稳定。
3.信号输出:根据需要选择合适的信号输出方式,如模拟信号、数
字
信号等。
4.维护:定期对传感器进行清洁和维护,以保证其性能和使用寿命。
四、注意事项
1.请勿在超过规定的温度、湿度、压力等环境下使用传感器。
2.请勿在有磁场干扰、电气噪声等环境下使用传感器。
3.请勿在有机械振动、冲击的环境下使用传感器。
振动传感器技术参数

振动传感器技术参数
1.测量范围:振动传感器能够测量的振动范围通常为0-50g。
不同型号的传感器测量范围可能略有不同,具体应根据所需的应用场景选择合适的传感器。
2. 灵敏度:振动传感器的灵敏度指其输出信号对应的振动速度与输入的机械振幅之比。
一般情况下,振动传感器的灵敏度为
10-100mV/g。
3. 频率响应:振动传感器的频率响应范围通常为0.5-10kHz。
在选择传感器时,应考虑到需要测量的振动频率范围。
4. 阻尼:振动传感器的阻尼是指其输出信号对应的振动速度随时间的衰减速度。
阻尼越小,传感器的响应时间越短。
5. 温度范围:振动传感器的工作温度范围通常为-40℃至+85℃。
需要注意的是,在极端温度条件下,传感器的灵敏度和频率响应可能会发生变化。
6. 电源电压:振动传感器通常需要外部供电,其电源电压通常为8-36V。
需要注意的是,传感器的电源电压不应超过其额定电压。
7. 输出信号:振动传感器的输出信号通常为电压信号或电流信号。
其中,电压信号输出范围通常为0-5V或0-10V,电流信号输出范围通常为4-20mA。
综上所述,振动传感器的技术参数包括测量范围、灵敏度、频率响应、阻尼、温度范围、电源电压和输出信号。
在选择传感器时,需根据实际需求选择合适的参数。
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关于传感器的技术参数
1.额定载荷:传感器的额定载荷是指在设计此传感器时,在规定技术指标范围内能够测量的最大负荷。
但实际使用时,一般只用额定量程的2/3~1/3。
2.灵敏度/额定输出:加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。
由于传感器的输出信号与所加的激励电压有关,所以灵敏度的以单位mV/V来表示。
3.灵敏度允差:传感器实际稳定输出对应的标称灵敏度之差对该标称灵敏度的百分比。
例如,某称重传感器的实际灵敏度为2.002mV/V,与之相适应的标准灵敏度则为2 mV/V,则其灵敏度允差为:((2.002-2.000)/2.000)*100%=0.1%。
4.综合误差/精度等级:根据OIML R60,±%F.S额定输出,国内一般为C3级,分度数3000。
(5)蠕变:在负荷不变(一般为额定载荷),其它测试条件也保持不变的情况下,称重传感器输出随时间的变化量对额定输出的百分比。
(6)非线性:由空载荷的输出值和额定载荷时的输出值所决定的直线和增加负荷时实测曲线之间的最大偏差对额定输出的百比分。
线性度δ=ΔYmax/Yfs*100﹪其中,ΔYmax表示输出值的最大量,Yfs表示满量程输出,注意,线性度有正负之分,因此,前面带正负号。
7)重复性误差:在相同的环境条件下,对传感器反复加载荷到额定载荷并卸载,加载荷过程中同一负荷点上输出值的最大差值对额定输出的百分比。
这项特性很重要,更能反映传感器的品质。
(8)滞后允差:从无载荷逐渐加载到额定载荷然后再逐渐卸载。
在同一载荷点上加载和卸载输出量的最大差值对额定输出值的百分比。
(9)零点输出/零点平衡:在推荐激励电压下,未加载荷时传感器的输出值对额定输出的百分比。
(10)零点温漂:环境温度的变化引起的零点平衡变化。
一般以温度每变化10℃时,引起的零点平衡变化量对额定输出的百分比来表示。
(11)灵敏度温漂:环境温度的变化引起的灵敏度变化。
一般以温度每变化10℃时,引起的灵敏度变化量对额定输出的百分比来表示。
(12)允许使用温度:规定了此传感器能适用的场合。
例常温传感器一般标注为:-20℃~+70℃。
高温传感器标注为:-40℃~250℃。
(13)温度补偿范围:在此温度范围内,传感器的额定输出和零点平衡均经过严密补偿,不会超出规定的范围。
例:常温传感器一般标注为-10℃~+55℃。
(14)安全过载:传感器允许施加的最大负荷。
允许在一定范围内超负荷工作。
一般为120%~150%。
(15)极限过载:传感器能承受的不使其丧失工作能力的最大负荷。
意思是当工作超过此值时,传感器将会受到永久损坏。
(16)输出阻抗:激励输入端开路,传感器未加负荷时,从信号输出端测得的阻抗值。
(17)输入阻抗:信号输出端开路,传感器未加负荷时,从激励输入端测量的阻抗值。
由于传感器的输入端补偿电阻和灵敏度系数调整电阻,所以传感器的输入电阻都大于输出电阻。
(18)绝缘阻抗:绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串了一个阻值与其相当的的电阻,绝缘电阻的大小会影响传感器的各项性能。
而当绝缘阻抗低于某一个值时,电桥将无法正常工作。
(19)推荐激励电压:一般为10~12伏。
(20)频响:传感器能感受到的频率范围。
(21)精度:在工业测量中,为了便于表示仪表的质量,通常用准确度等级来表示仪表的准确程度.准确度等级就是最大引用误差去掉正,负号及百分号.准确度等级是衡量仪表质量优
劣的重要指标之一.我国工业仪表等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上.仪表准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯上称为精度等级.
(22)分辨率:分辨率是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。
也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。
当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。
只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨率的指标。
上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。
分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。
(22)IP防护等级:标准规定的防水、防尘等保护等级,第一标记数字如IP6_ 表示防尘保护等级(6表示无灰尘进入), 第二标记数字如IP_7 表示防水保护等级(7表示浸在15cm到1m的水下没有影响)。