传感器的设计四点注意事项

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电应普超声波传感器 规格书

电应普超声波传感器 规格书

电应普超声波传感器规格书全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电应普超声波传感器规格书一、产品概述电应普超声波传感器是一种先进的传感器,通过发射和接收超声波来测量物体与传感器之间的距离。

它具有高精度、高稳定性和高可靠性的特点,广泛应用于工业自动化、智能家居、智能车载等领域。

二、技术参数1. 工作频率:40kHz2. 测量范围:0.2m-5m3. 分辨率:1mm4. 工作温度:-20℃~70℃5. 输出方式:模拟电压信号/数字信号6. 工作电压:5V7. 防护等级:IP678. 重复性误差:±1mm9. 防干扰能力:工业级10. 尺寸:Φ16mm*75mm三、产品特点1. 高精度:采用先进的超声波技术,测量精度高达1mm,满足各种精密测量需求。

2. 高稳定性:具有优异的稳定性,工作过程中不受外界干扰影响,保证测量结果准确可靠。

3. 高可靠性:采用优质材料和先进工艺制造,具有长期稳定的性能和使用寿命。

4. 多种输出方式:可选模拟电压信号输出或数字信号输出,适用于不同的应用场景。

5. 强大的防干扰能力:具有工业级防干扰能力,可在复杂的电磁环境下稳定工作。

6. 小巧的尺寸:体积小巧,安装方便,适用于各种空间有限的场合。

四、应用领域电应普超声波传感器广泛应用于以下领域:1. 工业自动化:用于机器人、流水线等设备的距离测量和障碍检测。

2. 智能家居:用于智能门锁、智能照明等设备的距离控制和智能化操作。

3. 智能车载:用于车载倒车雷达、车位检测等系统的距离测量和安全预警。

4. 仓储物流:用于货架高度检测、自动导航车的导航等应用。

第二篇示例:电应普超声波传感器规格书一、产品概述电应普超声波传感器是一种广泛应用于测距、检测和定位的传感器,它利用声音的反射原理来实现测距和探测物体的目的。

本传感器具有高精度、快速响应、稳定性好等特点,能够适用于各种工业自动化领域。

二、产品特点1. 采用电应普最新一代超声波传感技术,性能稳定可靠。

传感器第四章思考题与习题

传感器第四章思考题与习题

第四章 思考题与习题1、如何改善单组式变极距型电容传感器的非线性答:对于变极距单组式电容器由于存在着原理上的非线性,所以在实际应用中必须要改善其非线性。

改善其非线性可以采用两种方法。

(1)使变极距电容传感器工作在一个较小的范围内(μm 至零点几毫米),而且最大△δ应小于极板间距δ的1/5—1/10。

(2)采用差动式,理论分析表明,差动式电容传感器的非线性得到很大改善,灵敏度也提高一倍。

2、单组式变面积型平板形线位移电容传感器,两极板相对覆盖部分的宽度为4mm ,两极板的间隙为,极板间介质为空气,试求其静态灵敏度若两极板相对移动2mm ,求其电容变化量。

(答案为mm,) 已知:b =4mm ,δ=,ε0=×10-12F/m 求:(1)k=;(2)若△a=2mm 时 △C=。

解:如图所示∵ δεδεab S C ==; a Ck ∆∆=;pF mm mmmm mm pF a b b a a ab C 142.05.024/1085.8)(3000=⨯⨯⨯=∆=∆--=∆-δεδεδε mm pF mmpFa C k /07.02142.0=∆∆=3、画出并说明电容传感器的等效电路及其高频和低频时的等效电路。

答:电容传感器的等效电路为:其中:r :串联电阻(引线、焊接点、板极等的等效电阻); L :分布电感(引线、焊接点、板极结构产生的);CP :引线电容(引线、焊接点、测量电路等形成的总寄生电容) C0:传感器本身电容;Rg :漏电阻(极板间介质漏电损耗极板与外界的漏电损耗电阻) 低频时等效电路和高频时等效电路分别为图(a )和图(b):4、设计电容传感器时主要应考虑哪几方面因素答:电容传感器时主要应考虑四个几方面因素:(1)减小环境温度湿度等变化所产生的影响,保证绝缘材料的绝缘性能;(2)消除和减小边缘效应;(3)减小和消除寄生电容的影响;(4)防止和减小外界干扰。

5、何谓“电缆驱动技术”采用它的目的是什么答:电缆驱动技术,即:传感器与测量电路前置级间的引线为双屏蔽层电缆,其内屏蔽层与信号传输线(即电缆芯线)通过1 :1放大器而为等电位,从而消除了芯线与内屏蔽层之间的电容。

光电传感器实验报告(文档4篇)

光电传感器实验报告(文档4篇)

光电传感器实验报告(文档4篇)以下是网友分享的关于光电传感器实验报告的资料4篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

光电传感器实验报告第一篇实验报告2――光电传感器测距功能测试1.实验目的:了解光电传感器测距的特性曲线;掌握LEGO基本模型的搭建;熟练掌握ROBOLAB软件;2.实验要求:能够用LEGO积木搭建小车模式,并在车头安置光电传感器。

能在光电传感器紧贴红板,以垂直红板的方向作匀速直线倒车运动过程中进行光强值采集,绘制出时间-光强曲线,然后推导出位移-光强曲线及方程。

3.程序设计:编写程序流程图并写出程序,如下所示:ROBOLAB程序设计:4.实验步骤:1) 搭建小车模型,参考附录步骤或自行设计(创新可加分)。

2) 用ROBOLAB编写上述程序。

3) 将小车与电脑用USB数据线连接,并打开NXT的电源。

点击ROBOLAB 的RUN按钮,传送程序。

4) 取一红颜色的纸板(或其他红板)竖直摆放,并在桌面平面与纸板垂直方向放置直尺,用于记录小车行走的位移。

5) 将小车的光电传感器紧贴红板放置,用电脑或NXT的红色按钮启动小车,进行光强信号的采样。

从直尺上读取小车的位移。

6) 待小车发出音乐后,点击ROBOLAB的数据采集按钮,进行数据采集,将数据放入红色容器。

共进行四次数据采集。

7) 点击ROBOLAB的计算按钮,分别对四次采集的数据进行同时显示、平均线及拟和线处理。

8) 利用数据处理结果及图表,得出时间同光强的对应关系。

再利用小车位移同时间的关系(近似为匀速直线运动),推导出小车位移同光强的关系表达式。

5.调试与分析a) 采样次数设为24,采样间隔为0.05s,共运行1.2s。

采得数据如下所示。

b) 在ROBOLAB的数据计算工具中得到平均后的光电传感器特性曲线,如图所示:c) 对上述平均值曲线进行线性拟合,得到的光强与时间的线性拟合函数:d) 取四次实验小车位移的平均值,根据时间与光强的拟合函数求取距离与光强的拟合函数:由上图可得光强与时间的关系为:y=-25.261858×t+56.524457 ; 量取位移为4.5cm,用时1.2s,得:x=3.75×t ;光强与位移的关系为:y= -6.73649547×x+56.524457 ;e) 通过观测上图及导出的光强位移函数可知,光电传感器在短距离里内对位移信号有着良好的线性关系,可以利用光强值进行位移控制。

【2024版】新教材-人教版高中物理选择性必修第二册-第五章-传感器-精品教学课件(非图片版可编辑)

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【典例示范】
(多选)在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理
量的控制。如图所示电路,R1为定值电阻,R2为半导体热敏电阻(温度越高电阻越
小),C为电容器,当环境温度降低时
()
A.电容器C的带电荷量增加
B.电压表的读数增大
C.电容器C两板间的电场强度减小
D.R1消耗的功率增大
【思维建模】
六、电阻应变片 1.电阻应变效应: 金属导体在外力作用下发生_机__械__形__变__(伸长或缩短)时,其 _电__阻__随着它所受机械形变的变化而发生变化的现象。电阻应变片是一种 _力__敏__元件。 2.电阻应变片的原理:当金属丝受到拉力时,长度变_长__、横截面积变_小__,导致 电阻变_大__;当金属丝受到压力时,长度变_短__、横截面积变_大__,导致电阻 变_小__。 3.电阻应变片能够把_物__体__形__变__这个力学量转换为电阻这个电学量。应用有 _电__子__秤__。
一 对传感器的认识 1.传感器的组成和工作流程: (1)传感器的组成。 ①敏感元件:相当于人的感觉器官,是传感器的核心部分,是利用材料的某种敏 感效应(如热敏、光敏、压敏、力敏、湿敏等)制成的。 ②转换元件:将敏感元件输出的与被测物理量成一定关系的非电信号转换成电 信号的电子元件。 ③转换电路:将转换元件输出的不易测量的电学量转换成易于测量的电学量,如 电压、电流、电阻等电学量或电路的通断等。
1.传感器:能够感受诸如力、温度、光、声、化学成分等_被__测__量__,并能把它们 按照一定的规律转换为便于传送和处理的_可__用__信__号__输出的一类器件或装置。 2.非电学量转换为电学量的意义: 把_非__电__学__量__转换成电压、电流等电学量,或转换为电路的_通__断__,可以很方便 地进行测量、传输、处理和_控__制__。

汽轮机热工保护基础知识简介

汽轮机热工保护基础知识简介

(四)汽机主保护设置要求
1.手动停机保护 硬操盘双按钮同时按下才有效。硬操盘送ETS逻辑三路信号,进行三取
二处理。另外必须有送至独立于DCS 的硬接线跳闸回路,通过硬接线跳闸 回路直接动作。
2.TSI超速 以下方式二选一: (1)采用三路全程独立的转速信号在TSI机柜进行越限判断后送出三路硬 接线信号至ETS三选二逻辑判断; (2)采用三路全程独立的转速信号在TSI机柜进行越限判断并作三取二判 断后,硬接线送出至ETS。
5.汽轮机振动保护 以下方式二选一: (1)本轴承X(Y)向报警值和本轴承Y(X)向保护动作值在TSI 进行“与”逻辑判断,硬接线送出至ETS。 (2)本轴承X(Y)向报警值和本轴承Y(X)向保护动作值均由 TSI机柜限值判断后,输出开关量信号硬接线至ETS做“与”逻辑 判断。
6.润滑油压低、EH油压低、凝汽器真空低、安全油压低: 以下方式二选一 (1)独立取样的三路(或四路)开关量信号,硬接线至ETS按三取二(或 并串联)构成保护逻辑。 (2)独立取样的三路(或四路)模拟量信号,在DCS进行越限判断后送出 三路硬接线信号至ETS三选二(或并串联)逻辑判断,构成保护逻辑。
3.各种超速保护均应正常投入。超速保护不能可靠动作时,禁止机组运行 (超速试验所必要的启动、并网运行除外)。 4.机组重要运行监视表计,尤其是转速表,显示不正确或失效,严禁机组 启动。运行中的机组,在无任何有效监视手段的情况下,必须停止运行。
(二)防止汽轮机轴系断裂及损坏事故 机组主、辅设备的保护装置必须正常投入,已有振动监测
二、防止汽轮机事故的重点要求(二十 五项目反措)
(一)防止汽轮机超速事故 1.数字式电液控制系统(DEH)应设有完善的机组启动与保护逻 辑和严格的限制启动条件;对机械液压调节系统的机组,也应有 明确的限制启动条件。 2.汽轮发电机组轴系应至少安装两套转速监测装置在不同的转 子上。两套装置转速值相差超过30r/min后分散控制系统(DCS )应发报警。技术人员应分析原因,确认转速测量系统故障时, 应立即处理。

工业相机传感器尺寸含义

工业相机传感器尺寸含义

工业相机传感器尺寸含义摘要:一、工业相机传感器概述二、传感器尺寸的含义1.传感器尺寸与成像质量的关系2.传感器尺寸与相机性能的关系3.传感器尺寸与适用场景的关系三、常见工业相机传感器尺寸对比四、选择合适传感器尺寸的注意事项正文:工业相机是现代工业生产中不可或缺的设备,其性能和成像质量直接影响到生产过程的监测与控制。

传感器作为相机的核心部件,其尺寸对相机整体性能起着至关重要的作用。

本文将详细解析工业相机传感器尺寸的含义,帮助大家更好地了解和选择合适的工业相机。

一、工业相机传感器概述工业相机传感器是指用于捕捉光线信号并将其转换为数字信号的器件。

传感器的性能直接影响到相机的成像质量和整体性能。

目前市场上常见的工业相机传感器主要有CMOS和CCD两种类型。

相较于CCD,CMOS传感器具有低功耗、高灵敏度、低成本等优点,逐渐成为主流选择。

二、传感器尺寸的含义1.传感器尺寸与成像质量的关系传感器尺寸是指传感器的实际感光面积。

感光面积越大,相机捕捉到的光线越多,成像质量越高。

因此,在相同像素数量的情况下,传感器尺寸越大,成像质量越好。

2.传感器尺寸与相机性能的关系传感器尺寸与相机性能密切相关。

较大的传感器尺寸可以提供更高的动态范围、更低的光噪声,从而使相机具备更好的成像性能。

此外,大尺寸传感器还能实现更高的帧率,满足高速运动的场景需求。

3.传感器尺寸与适用场景的关系根据实际应用需求,选择合适尺寸的传感器至关重要。

例如,在需要高分辨率的场景中,选择大尺寸传感器能获得更好的成像效果;而在对成本和功耗有要求的场景中,小尺寸传感器则是更合适的选择。

三、常见工业相机传感器尺寸对比目前市场上常见的工业相机传感器尺寸有:1/3英寸、1/2英寸、2/3英寸、全画幅等。

以下为各尺寸传感器的性能对比:1.1/3英寸传感器:尺寸较小,适用于对成本和功耗有要求的场景。

像素密度较高,适合中低分辨率需求。

2.1/2英寸传感器:尺寸适中,性价比较高。

传感器的课程设计

传感器的课程设计

传感与检测系统作业实验报告一、课题以提高家居生活的安全性、舒适度、人性化为目的,设计智能家居监控系统。

利用所学的传感器与检测技术知识,实现家居温度、煤气泄漏、外人闯入、火灾(烟雾)的检测(检测系统主要由传感器、放大器、采样/保持、采样/保持控制电路、A/D转换电路、数码显示、数字锁存控制电路组成)。

各检测节点可通过无线方式连接到主机,检测到危险信号后,主机可采用声光报警或远程报警。

二、设计目的1、掌握温度、气敏、光电开关等传感器检测系统的原理;2、掌握智能家居检测系统的设计方法;3、掌握智能家居检测系统的性能指标和调试方法。

三、设计任务及要求1、任务:设计一个温度检测系统,一个烟雾检测系统,一个红外检测系统;2、要求:(1)温度传感器输出温度由7SEG-MPX4-CA显示,当检测温度值大于设定值时系统自动报警;(2)气敏传感器检测到煤气浓度大于设定值时系统自动报警;(3)光电开关利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的,即检测外人闯入。

四、设计原理1、设计总体方案据分析,可确定需设计系统的电路原理框图如图所示:智能家居系统原理框图2、各部分功能Ⅰ. 家居温度检测(1)DS 18B20简介(2)利用DS-18B20数字温度传感器,对室内温度进行检测。

该传感器独特的一线接口,只需要一条口线通信多点能力,简化了分布式温度传感应用无需外部元件可用数据总线供电,电压范围为3.0 V 至 5.5V无需备用电源测量温度范围为-55℃至+125℃ 。

华氏相当于是-67℉到257℉-10℃至+85℃范围内精度为±0.5℃。

(3)测量原理:DS18B20的读写时序和测温原理与DS1820相同,只是得到的温度值的位数因分辨率不同而不同,且温度转换时的延时时间由2s减为750ms。

DS18B20测温原理如图所示。

图中低温度系数晶振的振荡频率受温度影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给计数器1。

传感器实验指导书(天煌)

传感器实验指导书(天煌)

THSRZ-2型传感器系统综合实验装置简介一、概述“THSRZ-2 型传感器系统综合实验装置”是将传感器、检测技术及计算机控制技术有机的结合,开发成功的新一代传感器系统实验设备。

适用于各大、中专院校开设“传感器原理”、“非电量检测技术”、“工业自动化仪表与控制”等课程的实验教学。

二、装置特点1.实验台桌面采用高绝缘度、高强度、耐高温的高密度板,具有接地、漏电保护、采用高绝缘的安全型插座,安全性符合相关国家标准;2.完全采用模块化设计,将被测源、传感器、检测技术有机的结合,使学生能够更全面的学习和掌握信号传感、信号处理、信号转换、信号采集和传输的整个过程;3.紧密联系传感器与检测技术的最新进展,全面展示传感器相关的技术。

三、设备构成实验装置由主控台、检测源模块、传感器及调理(模块)、数据采集卡组成。

1.主控台(1)信号发生器:1k~10kHz 音频信号,Vp-p=0~17V连续可调;(2)1~30Hz低频信号,Vp-p=0~17V连续可调,有短路保护功能;(3)四组直流稳压电源:+24V,±15V、+5V、±2~±10V分五档输出、0~5V可调,有短路保护功能;(4)恒流源:0~20mA连续可调,最大输出电压12V;(5)数字式电压表:量程0~20V,分为200mV、2V、20V三档、精度0.5级;(6)数字式毫安表:量程0~20mA,三位半数字显示、精度0.5级,有内侧外测功能;(7)频率/转速表:频率测量范围1~9999Hz,转速测量范围1~9999rpm;(8)计时器:0~9999s,精确到0.1s;(9)高精度温度调节仪:多种输入输出规格,人工智能调节以及参数自整定功能,先进控制算法,温度控制精度±0.50C。

2.检测源加热源:0~220V交流电源加热,温度可控制在室温~1200C;转动源:0~24V直流电源驱动,转速可调在0~3000rpm;振动源:振动频率1Hz~30Hz(可调),共振频率12Hz左右。

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传感器的设计四点注意事项
好的传感器的设计是经验加技术的结晶。

一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。

比如转换成仅依赖于此测物理量的较高的电压电流等信号,再显示出来。

因此需要注意几点:
1、一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。

比如传感器在1 被放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。

如何将有用信号尽量取出并且压低噪声是传感器设计的首要解决的问题。

2、传感器电路一定要简单精炼。

设想具有3 级放大电路的,带有2 级有源滤波器的放大回路,放大了信号的同时也将噪声放大了,如果噪声不是明显偏离有用信号频谱,则无论怎样滤波两者同时放大,结果信噪比没有提高。

因此传感器电路一定要精炼简约。

能省1 只电阻或电容就一定要将它去掉。

这一点是许多设计传感器的工程师们容易忽略的问题。

已知的情况是,传感器电路随着噪声的问题困扰,电路越修改越复杂,成为怪圈。

3、功耗问题。

传感器通常在后续电路的前端,有可能需要较长的引线连接。

当传感器功耗较大时引线的连接将会所有的无谓噪声以及电源噪声引入使得后续电路愈发难以设计。

在够用的情况小如何降低功耗也是一个不小的考验。

4、元器件的选用和电源回路。

元器件的选用一定要够用为好,只要器件指标在需要的范围之内就可以了,余下的就是电路设计问题。

电源是传感器电路设计过程一定要遇到的难题,不要追求无法达到的电源指标,而选择一款带有较好的共模抑制比的运放,采用差分放大电路设计可能最普通的开关电源以及器件就能满足你的要求。

电源的退偶一定要可靠设计,并且遵循器件手册的要。

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