传感器检测及其接口电路-第六讲-1028

4.6 机电液接口技术(传感检测接口)
传感器检测及其接口电路
4.6.1 传感器 4.6.2 位移测量传感器 4.6.3 速度、加速度传感器 4.6.4 力、力矩传感器 4.6.5 位置传感器 4.6.6 传感器前期信号处理 4.6.7 传感器接口技术
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4.6.1 传感器
一、传感器技术
定义:传感器是借助于检测元件接收一种形式的信息,并 按照一定规律将它转换成另一种信息的装置。目前大多数 的传感器将获取的信息转换为电信号。
(4-3)
式中: ΔHm——输出值在正、反行程间的最大差值。 迟滞特性一般由实验方法确定,
如图4-4所示。
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(4) 重复特性
传感器在同一条件下,被测输入量按同一方向作全量程连 续多次重复测量时,所得的输出/输入曲线不一致的程度, 称为重复特性,如图4-5所示。重复特性误差用满量程输 出的百分数表示,即
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(1) 线性度
传感器的静态特性是在静态标准条件下,利用一定 等级的标准设备,对传感器进行往复循环测试,得到的 输入/输出特性(列表或画曲线)。
通常希望这个特性(曲线)为线性,这对标定和数 据处理带来了方便。但实际的输出与输入特性只能接近 线性,与理论直线有偏差,如图4-3所示。
图4-3 传感器的线性度示意图
快速、准确、可靠、经济的获取信号。传感器的选择所要考 虑的问题主要包括: (1)足够的量程; (2)与测量或控制系统匹配、转换灵敏度高; (3)精度适当、稳定性高; (4)反应速度快、工作可靠; (5)实用性和适应性强; (6)使用经济; (7)接口简单,调整便利,连接可靠。
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4.6.2 位移测量传感器
6
线性度可用下式计算:
(4-1)
式中: ; γL——线性度(非线性误差); Δmax——最大非线性绝对误差; yFS ——输出满度值。
(2) 灵敏度
传感器在静态标准条件下,输出变化对输入变化的比 值称为灵敏度,用S表示,即
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(4-2) 对于线性传感器来说,它的灵敏度S是个常数。
(3)迟滞性
传感器在正(输入量增大)、反(输入量减小)行程中输出/输入特 性曲线的不重合程度称为迟滞,迟滞误差一般以满量程输出yFS 的百分数表示:
CA d
(1) 变极距式电容传感器
图2是空气介质变极距式电容传感器的工作原理图。图中一个电极 板固定不变,称为固定极板,另一极板间距离d响应变化,从而 引起电容量的变化。因此,只要测出电容量的变化量⊿C,便可 测得极板间距变化量,即动极板的位移量⊿d。
(4-4)
式中:
ΔRm——最大重复性误差。
图4-5 重复特性
重复特性也由实验方法确定,常用绝对误差表示,如
ห้องสมุดไป่ตู้
图4-5所示。
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(5)分辨力
传感器能检测到的最小输入增量称分辨力,在输入零点附近 的分辨力称为阈值。 分辨力与满度输入比的百分数表示称为分辨率 。
(6)漂移
由于传感器内部因素或在外界干扰的情况下,传感器的输出 发生的变化称为漂移。
二值型
行程开关)
无接点型(光电开关,接近开关)
电量
电阻型(电位器,电阻应变片) 模拟型 电压,电流型(热电偶,Cds电池)
电感,电容型(可变电容)
数字型
计数型(二次型+计数型)
代码型(旋转编码器,磁尺)
4
三、传感器性能与选用原则
1)传感器的静态特性 传感器变换的被测量的数值处在稳定状态时,传
感器的输入/输出关系称为传感器的静态特性。描述传 感器静态特性的主要技术指标是:线性度、灵敏度、 迟滞性、重复性、分辨率、漂移和精度。
A0——空气隙导磁截面积(m2)。
15
式(4-8)表明,自感L与空气隙δ的大小成反比,与空气隙 导磁截面积A0成正比。当A0固定不变而改变δ时,L与δ成非 线性关系,此时传感器的灵敏度为
(4-9)
图4-7为差动型磁阻式传感器,它由两个相同的线圈、铁心及 活动衔铁组成。当活动衔铁接于中间位置(位移为零)时, 两线圈的自感L相等,输出为零。当衔铁有位移Δδ时,两个 线圈的间隙为δ0+Δδ, δ0-Δδ,这表明一个线圈的自感增加, 而另一个线圈的自感减小。
(7)精度
精度表示测量结果和被测的“真值”的靠近程度。
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2) 传感器的动态特性
动态特性是指传感器测量动态信号时,输出对输入 的响应特性。
一个动态特性好的传感器其输出能再现输入变化 规律。但实际上,输出信号不可能与输入信号具有 完全相同的时间函数,这种输出与输入之间的差异 叫做动态误差。
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3) 传感器的选用原则
二、传感器的分类及要求
按被测参量分:位移,速度,加速度,力,力矩; 温度,流量,压力等;
按工作原理分:应变式,电容式,压电式,热电式; 电磁式,光电式,图像式;
按电信号分:模拟式,数字式,脉冲式等; 按综合程度分:单一式,复合式,综合式等; 按信号转换程度分:简单式,智能式等;
3
非电量型
传感器
有接点型(微动开关,接触开关,
4.6.2.1 模拟式位移传感器
1) 可变磁阻式电感传感器 典型的可变磁阻式电感传感器的结构如图4-6所示,
它主要由线圈、铁心和活动衔铁组成。
图4-6 可变磁阻式电感传感器
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当线圈通以激磁电流时,其自感L与磁路的总磁阻Rm有关,即
式中: W——线圈匝数;
L W2 Rm
(4-5)
Rm——总磁阻。 如果空气隙δ较小,而且不考虑磁路的损失,则总磁阻为
(4-6)
14
由于铁心的磁阻与空气隙的磁阻相比是很小的,因此计 算时铁心的磁阻可以忽略不计,故
R 2 0 A0
(4-7)
将式(4-7)代入式(4-5),得
(4-8)
式中: ;
l——铁心导磁长度(m); μ——铁心导磁率(H/m);
A——铁心导磁截面积(m2), A=a×b;
δ——空气隙(m), δ=δ 0+Δδ; μ0——空气磁导率(H/m), μ0=2π×10-7 ;
图4-7 可变磁阻差动式传感器
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图 4-8 可变磁阻面积型电感传感器
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如图4-9所示,在可变磁阻螺管线圈中插入一个活动衔铁,当 活动衔铁在线圈中运动时,磁阻将变化,导致自感L的变化。
图4-9 可变磁阻螺管型传感器
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2)电容式位移传感器
以电容器为敏感元件,将机械位移量转换为电容量变化的传感器 称为电容式传感器。电容传感器的形式很多,常使用变极距式电 容传感器和变面积式电容传感器进行位移测量。
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传感器接线方法和图解

传感器接线方法和图解

传感器接线方法和图解传感器是指能够感知、检测某种特定物理量,并能够将其转换为可供人们观测或者处理的信号的一种装置。

在实际的工程应用中,传感器的接线方法显得尤为重要。

正确的接线方法不仅可以确保传感器的正常工作,还能够保证采集到的数据准确可靠。

因此,本文将围绕传感器接线方法和图解展开详细介绍。

一、传感器接线方法。

1. 传感器的接线原则。

在进行传感器接线时,首先需要明确传感器的工作原理和信号类型,以便选择合适的接线方法。

一般来说,传感器的接线原则包括,保证信号传输的稳定性和可靠性、防止干扰和噪声的影响、保证传感器的安全运行等。

2. 传感器接线的基本步骤。

传感器接线的基本步骤包括,确定传感器的信号类型、选择合适的接线方式、连接传感器的信号线、接地和屏蔽处理等。

在进行接线时,需要严格按照传感器的接线图和说明进行操作,避免出现接线错误导致传感器无法正常工作的情况。

3. 传感器接线的常见问题及解决方法。

在实际的工程应用中,传感器接线时常会遇到一些问题,如接线错误、信号干扰、接地不良等。

针对这些常见问题,需要采取相应的解决方法,如检查接线是否正确、增加屏蔽处理、改善接地条件等,以确保传感器的正常工作。

二、传感器接线图解。

1. 电压型传感器接线图解。

电压型传感器是一种常见的传感器类型,其接线图一般包括,传感器的供电端子、信号输出端子、接地端子等。

在接线时,需要将传感器的供电端子连接至电源,信号输出端子连接至数据采集设备,接地端子连接至地线,以确保传感器的正常工作。

2. 电流型传感器接线图解。

电流型传感器的接线图一般包括,传感器的输入端子、输出端子、电源端子等。

在接线时,需要根据传感器的接线图将输入端子连接至被测电路、输出端子连接至数据采集设备、电源端子连接至电源,以确保传感器的正常工作。

3. 数字型传感器接线图解。

数字型传感器的接线图一般包括,传感器的信号输出端子、数据采集设备的输入端子等。

在接线时,需要根据传感器的接线图将信号输出端子连接至数据采集设备的输入端子,以确保传感器的正常工作。

传感器及检测技术55共83页

传感器及检测技术55共83页

请分析:灵敏度、
线性度有何变化
13.04.2020
8
测量转换电路
测量转换电路的作用是将电感量的变化 转换成电压或电流的变化,以便用仪表指示 出来。但若仅采用电桥电路和普通的检波电 路,则只能判别位移的大小,却无法判别输 出的相位和位移的方向。
如果在输出电压送到指示仪前,经过一 个能判别相位的检波电路,则不但可以反映 位移的大小(的幅值),还可以反映位移的 方向(的相位)。这种检波电路称为相敏检 波电路。
I U U U (31)
Z X L 2 fL
13.04.2020
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电感量计算公式 :
L N20 A 2
N:线圈匝数;A :气隙的有效截面积;
0 :真空磁导率; :气隙厚度。 请分析电感量L与气隙厚度及气隙的有效截
面积A之间的关系,并讨论有关线性度的问题。
13.04.2020
6
自感式电感传感器常见的形式
外界影响,如温度的变化、曲线电1、源2频为L率1、的L2 变的特性, 化等基本上可以互相抵消,3为衔差动铁特承性受的电
磁吸力也较小,从而减小了测量误差。
从曲线图可以看出,差动式电感传感器的
1-差线动性线较圈 好2-,铁且心 输3-出衔曲铁 线较陡,灵敏度约为 非差4-动测杆式电5-感工件传感器的两倍。
差动变压器线性范围约为线圈骨架长度的 1/10左右。
例:欲测量20mm2mm轴的直径误 差,应选择线圈骨架长度为多少的差动变 压器(或电感传感器)为宜 ?
13.04.2020
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测量电路
(以差动整 流为例)
若C1、C2
虚焊,Ua
、
o
Ub
将变成什么
o
波形?

常用传感器及测量转换电路

常用传感器及测量转换电路
应变式电阻传感器是借助于弹性元件,将力的变化转化为 变形,然后利用导体的应变效应,将力转变成电阻的变化, 最终利用测量电路得到被测量(力)的电信号。应变式电阻传 感器主要包括弹性元件、电阻应变片及测量电路。
2.1.5 温度补偿
在实际应用中,除了应变能导致应变片电阻变化外,图25温度
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常用材料:康铜、镍铬铝合金、铁铬铝合金以及铂、铂乌 合金等。
2.金属箔式应变片 箔式应变片是在绝缘基底上,将厚度0.003~0.01mm
电阻箔材,利用照相制版或光刻腐蚀的方法,制成适用于各 种需要的形状。 3.金属薄膜应变片 薄膜应变片是薄膜技术发展的产物。它是采用真空蒸发或
真空沉积等方法,在薄的绝缘基片上形成厚度在0. 1 m以
图2-8所示是筒式压力传感器。被测压力P作用于筒内腔, 使筒发生变形,工作应变片1贴在空心的筒壁外感受应变, 补偿应变片2贴在不发生变形的实心端作为温度补偿用。一 般可用来测量机床液压系统压力和枪、炮筒腔内压力等。
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2.1电阻应变式传感器
3.加速度传感器 加速度传感器实质上是一种测量力的装置,如图2-9所示。
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2.2 热电阻传感器
但温度高时易氧化,故用于温度较低的环境中。表2-1列出 了热电阻的主要技术性能。
2.2.2热敏电阻
热敏电阻是近年来出现的一种新型半导体测温元件。一 般按温度系数可分为负温度系数热敏电阻(NTC)、正温度系 数热敏电阻( PTC)和临界温系数热敏电阻(CTR)。这三类 热敏电阻的电阻率P与温度t的变化曲线如图2-10所示。从 图中可以看出这些曲线都呈非线性。
2.3.1 热电偶传感器的工作原理
1.热电势效应 将两种不同材料的导体构成一闭合回路,若两个接点处温

传感器接线图解析

传感器接线图解析

`传感器接线图双线直流电路原理图接线电压:10—65V直流常开触点(NO)无极性防短路的输出漏电电流≤0.8mA电压降≤5V注意不允许双线直流传感器的串并联连接三线直流电路原理图接线电压:10—30V直流常开触点(NO)电压降≤1.8V防短路的输出完备的极性保护三线直流与四线直流传感器的串联当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。

img]2-3.jpg border=0>四线直流电路原理图接线电压:10—65V切换开关防短路的输出完备的极性保护电压降≤1.8V三线直流与四线直流传感器的并联双线交流电路原理图常开触点(NO)常闭触点(NC)接线电压:20—250V交流漏电电流≤1.7mA电压降≤7V(有效值)双线交流传感器的串联常开触点:“与”逻辑常闭触点:“或非”逻辑当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。

机械开关与交流传感器的串联断开的触点中断了传感器的电源电压,若在传感器被衰减期间内机械触点闭和的话,则会产生一个短时间的功能故障,传感器的准备延迟时间(t≤80ms)避免了立即的通断动作。

补偿方法:将一电阻并联在机械触点上(当触点断开时也是一样),此电阻使传感器的准备时间不再起作用,对于200V交流,此电阻大约为82KΩ/1w。

电阻的计算方法:近似值大约为400Ω/V双线交流传感器的并联常开触点:“与”逻辑常闭触点:“或非”逻辑当并联时,漏电流相加,例如:它可以—在可编程控制器的输入端产生一个高电平的假象。

—超过小继电器的维持电流,避免了在触点上的压降。

机械开关与交流传感器的并联闭和触点使传感器的工作电压短路,当触点短开以后只有在准备延迟时间(t≤80ms)之后传感器才处于功能准备状态。

补偿办法:触点上串联一个电阻可以可靠地保证了传感器的最小工作电压,因此避免了在机械触点断开之后的准备延迟。

传感器与接口电路

传感器与接口电路

• 涡流传感器可以分为高频反射式和低频 投射式两类 • 其中高频反射式应用较广
F ( , , , x)
• 1、调频式测量电路
1 2 L ( x )C
f
• 2、调幅式测量电路
2.5电位器式传感器的接口电路
• 电位器式传感器的原理是一定截面的导 线电阻与长度成正比,电位器结构可分 为直线式和旋转式
第二章 传感器与接口电路
• • • • 1。传感器的作用、类型及其选择 2。传感器接口电路的作用 3。传感器的输出特性与接口电路的设计 4。智能传感器及其选择
2.1 概述Байду номын сангаас
• 传感部分是测控系统中获取信息的最前沿一环, 对它的技术性能有如下要求: • 1、灵敏度高,线性度好 • 2、输出信号信噪比高 • 3、滞后、漂移小 • 4、特性的复现性好,具有互换性 • 5、动态性能好 • 6、对被测对象的影响小,即“负载效应”低
• • • • • • • •
a)ADXL05 用户可选择满刻度量程:±1~ ± 5g 用数字命令可进行自检 单电源工作:+5V 5mg的分辨力 噪声水平小于ADXL50的1/12 输出灵敏度可选:200mV/g~1V/g 全部加速度测量系统集成在单片集成电 路上 • 能承受1000g的冲击
• 封装方式:金属帽封装和双列直插封装
• 3、应用设计 • (1)灵敏度设计
• • • • •
(2)频响带宽的设计 图2-38的接法,C1=25nF,带宽1kHz 图2-39中,增益为3.94,带宽为200Hz (3)自检方法 (4)扩展和提高ADXL50和ADXL05性 能的几种方法 • a)改变灵敏度和扩展量程的方法 • b)动态加速度计的电路接法

传感器与检测技术-ppt

传感器与检测技术-ppt

2024/9/29
22
霍尔转速传感器在汽车防抱死装置(ABS) 中旳应用
带有微
型磁铁
霍尔
旳霍尔
传感器
钢质
若汽车在刹车时车轮被抱死,将产生 危险。用霍尔转速传感器来检测车轮旳转 动状态有利于控制刹车力旳大小。
2024/9/29
23
ABS旳工作原理
1—车速齿轮传感器 2—压力调整器 3—控制器
2024/9/29
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霍尔转速表
在被测转速旳转轴上安装一种齿盘,也可 选用机械系统中旳一种齿轮,将线性型霍尔器 件及磁路系统接近齿盘。齿盘旳转动使磁路旳 磁阻随气隙旳变化而周期性地变化,霍尔器件 输出旳微小脉冲信号经隔直、放大、整形后能 够拟定被测物旳转速。
线性霍尔
NS
磁铁
2024/9/29
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霍尔式接近开关
当磁铁旳有效磁 极接近、并到达动作 距离时,霍尔式接近 开关动作。霍尔接近 开关一般还配一块钕 铁硼磁铁。
SL3501T
N
mA
DC
DC
VCC 12V
10mA
1
3
V
2
+
_
·
2024/9/29
17
8.2.2 线性集成霍尔传感器
2.线性集成霍尔传感器旳主要技术特征
输出电压UOUT(V)
2.5
2.0
R=0
1.5
R=15Ω
1.0
R=100Ω
0.5
0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 磁感应强度B(T)
14
8.2.1 开关型集成霍尔传感器
3. 开关型集成霍尔传感器旳工作特征

传感器与测试技术第六章电感式传感器


传感器与测试技术第六章电感式传感器
24
无损探伤
传感器与测试技术第六章电感式传感器
25
火车轮检测
传感器与测试技术第六章电感式传感器
26
本章小结:
1.三种类型电感式传感器的工作原理、结构特点 2.测量电路(重点:交流电桥的调幅作用) 3.传感器的应用
传感器与测试技术第六章电感式传感器
27
12
➢电涡流式传感器的基本特性: 原理简化模型:线圈与被测导体等效为相互耦合的 两个线圈。
传感器与测试技术第六章电感式传感器
13
基本特性
–涡流形成范围:径向为线圈外径的1.8~2.5倍, 且分布不均匀;涡流贯穿深度有限,深度一般 可用经验公式求得
hk
f
–涡流强度与x的关系:非线性特性, x/R«1可 改善线性,提高灵敏度。
17
➢调频电路 以LC振荡回路的谐振频率作为输出量。
鉴频器:将调频信号转换为电压信号输出。
传感器与测试技术第六章电感式传感器
18
➢电涡流式传感器的特点
✓ 非接触测量,抗干扰能力强 ✓ 灵敏度高
✓ 分辨力高,位移检测范围:1mm~10mm,
最高分辨率可达0.1%。 ✓ 结构简单,使用方便,不受油液等介质影响
一般要求,被测金属的最小尺寸大于传感器线圈直 径的2倍;被测物为圆柱体时,其直径要求大于线圈 直径的3.5倍。
传感器与测试技术第六章电感式传感器
14
2、测量电路:谐振电路
传感器线圈L与电容C 共同组成并联谐振回路,谐
振频率为:
f 1
2 LC
线圈等效电感改变,必然导致回路阻抗或谐振频率变 化,从而可间接测量被测参数,对应测量电路: –调幅电路 –调频电路

最简单的传感器应用原理电路图

最简单的传感器应用原理电路图1. 概述在现代科技发展中,传感器起到了至关重要的作用。

传感器是一种能够感知环境中某一种物理量并将其转化为可用电信号的装置。

传感器应用广泛,涵盖了工业、农业、医疗、安防等领域。

本文将介绍最简单的传感器应用原理电路图。

2. 传感器简介传感器是一种能够感知并测量物理量的器件。

常见的传感器种类包括光敏传感器、温度传感器、湿度传感器、压力传感器等等。

传感器通过与环境物理量的相互作用,将物理量转化为电信号输出。

3. 传感器应用原理电路图3.1 光敏传感器应用电路图光敏传感器常用于光照强度的测量和控制。

下面是一种常见的光敏传感器应用原理电路图:•光敏传感器•电位器•电阻•运算放大器3.2 温度传感器应用电路图温度传感器广泛应用于温度监测和控制领域。

以下是一种常见的温度传感器应用原理电路图:•温度传感器•器件接口电路•微控制器3.3 湿度传感器应用电路图湿度传感器用于测量环境湿度。

以下是一种常见的湿度传感器应用原理电路图:•湿度传感器•电源电路•运算放大器3.4 压力传感器应用电路图压力传感器常用于测量气体或液体的压力。

以下是一种常见的压力传感器应用原理电路图:•压力传感器•电源电路•运算放大器4. 传感器应用实例4.1 光敏传感器应用实例光敏传感器可以应用于智能照明系统中,通过感知环境光照强度来自动调节灯光亮度。

光敏传感器应用电路图如下:•光敏传感器接入电源电路•将传感器输出连接到运算放大器输入端•运算放大器输出连接到照明系统控制电路4.2 温度传感器应用实例温度传感器可以应用于恒温控制系统中,通过感知环境温度来实现自动调节空调温度。

温度传感器应用电路图如下:•温度传感器接入电源电路•将传感器输出连接到器件接口电路•器件接口电路连接到微控制器•微控制器与空调控制回路连接4.3 湿度传感器应用实例湿度传感器可以应用于温室监测系统中,通过感知温室内湿度来自动调节水分供给。

湿度传感器应用电路图如下:•湿度传感器接入电源电路•将传感器输出连接到运算放大器输入端•运算放大器输出连接到水分供给系统控制电路4.4 压力传感器应用实例压力传感器可以应用于工业流程控制中,通过感知管道内液体或气体的压力来实现自动控制。

传感器与传感电路技术课件 1.2.2 电阻器识别与检测


论证新知
按阻值
贴片电阻
可变电阻
敏感电阻
电阻器
按结构
滑线变阻器
融会贯通
1.2.3 电阻器的识别
1.电阻器类型
固定电阻
水泥电阻
应用练习
固体电阻
线绕电阻
滑线变阻器
碳膜电阻
电位器
金属膜电阻
按材料
合成膜电阻
氧化膜电阻
实芯电阻
贴片电阻
电位器
项目1光敏传感器应用电路设计或制作
1.2 电阻器认知
聚集问题
激活原知
1.2.3 电阻器的识别
1W,2W,4W,8W,10W,16W,25W,40W,
50W,75W,100W,150W,250W,500W。
项目1光敏传感器应用电路设计或制作
1.2 电阻器认知
聚集问题
激活原知
论证新知
1.2.3 电阻器的识别
直标法
2.电阻器参数
(2)电阻器常用参数标识方法
直标法
色标法
色标法
数标法
数标法
在设定电压与电流的参考方向相同的情况下,电阻
R
b
项目1光敏传感器应用电路设计或制作
的电压与流过电阻的电流成正比。
即: u = i R
光控照明电路
聚集问题
激活原知
论证新知
应用练习
融会贯通
电阻器的功能
电阻串联可以分压,所分得的电压与其阻值成正比。
即:
1 =
1
,

2 =
= 1 + 2
项目1光敏传感器应用电路设计或制作
1.2 电阻器认知
聚集问题
激活原知
论证新知

第三章 传感器检测及其接口技术 (一)


直流测速机的输出特性
3、测速电机的特点 线性度好,灵敏度高,输出信号大,性能稳定,但由 于电刷和换向器的存在,构造较复杂,维护不方便,摩擦 阻力矩也较大。一般测量范围为20~400r/min。 4、测速电机的应用 直流测速发电机在机电控制系统中,主要用作测速 和校正元件。在使用中,为了提高检测灵敏度,尽可能 把它直接连接到电机轴上。有的电机本身就已安装了测 速发电机。 典型应用:沥青混凝土搅拌站冷料供给装置(见图) 的电磁调速电机,用于转速反馈。
被被电
敏敏 元元
转转 元元
基基转转 电电
电电
图3-2 传感器的组成框图
敏感元件: ( 1 ) 敏感元件 : 是一种能够将被测量转换成易于测量 的物理量的预变换装置,其输入、 的物理量的预变换装置,其输入、输出间具有确定的数学关 理想的关系—线性) 系(理想的关系—线性)。 如称重传感器中的弹性元件 弹性元件, 如称重传感器中的 弹性元件 , 将力转换为弹性变形输 出。 ( 2 ) 转换元件:将敏感元件输出的非电物理量转换成 转换元件: 电信号(如电阻、电感、电容等)形式。 电信号(如电阻、电感、电容等)形式。 基本转换电路: ( 3 ) 基本转换电路 : 将电信号量转换成便于测量的电 量,如电压、电流、频率等。 如电压、电流、频率等。
航空插头
3、传感器的正确使用 传感器的正确使用
(1)注意安装间 隙; (2)注意传感器 端部的清洁; (3)在被测轴跳 动较大时,应注意适 当放大间隙,避免损 坏。 常用频率范围: 0~25KHz 。 故障诊断:
1、输入导线 2、航空插头 3、锁紧螺母 4、同定支架 5、磁电传感器 6、1~99内任意个 齿 7、被测轴 R:20~25mm T:1±0.5mm 齿轮材料要求:各种导磁钢铁材料均可。 模数:2以上即可。 齿数:l~99齿任意。
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