天津巴魯夫Balluff傳感器產品樣本

來源: 發(fā)布時間:2021-10-09

對電渦流傳感器影響:

被測體材料對傳感器的影響

傳感器特性與被測體的電導率б、磁導率ξ有關,當被測體為導磁材料(如普通鋼、結構鋼等)時,由于渦流效應和磁效應同時存在,磁效應反作用于渦流效應,使得渦流效應減弱,即傳感器的靈敏度降低。而當被測體為弱導磁材料(如銅,鋁,合金鋼等)時,由于磁效應弱,相對來說渦流效應要強,因此傳感器感應靈敏度要高。

被測體表面平整度對傳感器的影響

不規(guī)則的被測體表面,會給實際的測量帶來附加誤差,因此對被測體表面應該平整光滑,不應存在凸起、洞眼、刻痕、凹槽等缺陷。一般要求,對于振動測量的被測表面粗糙度要求在0.4um~0.8um之間;對于位移測量被測表面粗糙度要求在0.4um~1.6um之間。

被測體表面磁效應對傳感器的影響

電渦流效應主要集中在被測體表面,如果由于加工過程中形成殘磁效應,以及淬火不均勻、硬度不均勻、金相組織不均勻、結晶結構不均勻等都會影響傳感器特性。在進行振動測量時,如果被測體表面殘磁效應過大,會出現(xiàn)測量波形發(fā)生畸變。



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壓阻式壓力傳感器工作原理:

用ISO技術將半導體材料的敏感芯片封裝在不銹鋼波紋膜片的殼體中,在不銹鋼波紋膜片和芯片之間充有硅油。芯片引線穿過殼體引出并采用密封措施,防止硅油向外泄露或外面的壓力介質滲入其中,這樣芯片、硅油、殼體和引線組成壓力傳感器。當傳感器處在壓力介質中時,介質壓力作用于波紋膜片上使使其中的硅油受壓,硅油將膜片的壓力傳遞給半導體芯片。芯片受壓后使其電阻值發(fā)生變化,電阻信號通過引線引出。不銹鋼波紋膜片殼體受到壓力并保護芯片,因而壓阻式壓力傳感器能在有腐蝕性介質中感應壓力信號。

壓阻式壓力傳感器一般通過引線接入惠斯通電橋中。平時敏感芯片沒有外加壓力作用,電橋處于平衡狀態(tài)(稱為零位)當傳感器受壓后芯片電阻發(fā)生變化,電橋失去平衡。若給電橋加一個恒定電流或者電壓電源,電橋將輸出與壓力對應的電信號,這樣傳感器的電阻變化通過電橋轉換為壓力信號輸出。


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稱重傳感器接線方法:

稱重傳感器的出線方式有4線和6線兩種,模塊或稱重變送器的接線也有4線和6線兩種,要接4線還是6線首先要看你的硬件要求是怎樣的,原則是:傳感器能接6線的不接4線,必須接4線的就要進行短接。

一般的稱重傳感器都是六線制的,當接成四線制時,電源線(EXC-,EXC+)與反饋線(SEN-,SEN+)就分別短接了。SEN+和SEN-是補償線路電阻用的。SEN+和EXC+是通路的,SEN-和EXC-是通路的。

EXC+和EXC-是給稱重傳感器供電的,但是由于稱重模塊和傳感器之間的線路損耗,實際上傳感器接收到的電壓會小于供電電壓。每個稱重傳感器都有一個mV/V的特性,它輸出的mV信號與接收到的電壓密切相關,SENS+和SENS-實際上是稱重傳感器內的一個高阻抗回路,可以將稱重模塊實際接收到的電壓反饋給稱重模塊。假設EXC+和EXC-為10V,線路損耗,傳感器2mV/V,實際上傳感器輸出較大信號為()*2=19mV,而不是20mV。此時稱重傳感器內部就會把19mV作為較大量程,前提是傳感器必須通過反饋回路把實際電壓反饋給稱重模塊。在稱重傳感器上將EXC+與 SENS+短接,EXC-與SENS-短接,適合于傳感器與稱重模塊距離較近,電壓損耗非常小的場合,否則測量存在誤差。


加速度安裝注意事項:

在安裝傳感器之前要用碳氫化合溶液來清潔其要安裝的表面,在安裝傳感器的時候通常要用到氰基丙烯酸鹽, 磁鐵,雙面膠帶,石蠟,將其均勻地涂抹在粘接加速度計被粘表面,不能太厚或太薄,合適的厚度會起到良好的粘接效果。熱粘接劑的使用有很多的注意事項,較重要的是要注意安裝過程中熱粘接劑的凝固時間。

  當然我們用粘接安裝時需要注意的是在接近較大極限溫度時比較好不要用粘接劑,應該延遲一段時間再使用,否則會使粘接劑本身被損壞,導致粘接劑抗拉強度降低。無論如何當我們要用粘接法安裝加速度傳感器時所有極限因素都要考慮進去。同樣,以上加速度傳感器的安裝只是針對大部分情況而言,一些特殊設備上測量加速度需要用到較合適的傳感器安裝方式。


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接近傳感器特長:

① 由于能以非接觸方式進行檢測,所以不會磨損和損傷檢測對象物。

② 由于采用無接點輸出方式,因此壽命延長(磁力式除外)采用半導體輸出,對接點的壽命無影響。

③ 與光檢測方式不同,適合在水和油等環(huán)境下使用檢測時幾乎不受檢測對象的污漬和油、水等的影響。此外,還包括特氟龍外殼型及耐藥品良好的產品

④ 與接觸式開關相比,可實現(xiàn)高速響應

⑤ 能對應全方面的溫度范圍

⑥ 不受檢測物體顏色的影響對檢測對象的物理性質變化進行檢測,所以幾乎不受表面顏色等的影響

⑦ 與接觸式不同,會受周圍溫度的影響、周圍物體、同類傳感器的影響包括感應型、靜電容量型在內,傳感器之間相互影響。因此,對于傳感器的設置,需要考慮相互干擾。此外,在感應型中,需要考慮周圍金屬的影響,而在靜電容量型中則需考慮周圍物體的影響。


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傳感器按工作原理可劃分為:

1. 磁學式傳感器

磁學式傳感器是利用鐵磁物質的一些物理效應而制成的,主要用于位移、轉矩等參數(shù)的測量。

2. 光電式傳感器

光電式傳感器在非電量電測及自動控制技術中占有重要的地位。它是利用光電器件的光電效應和光學原理制成的,主要用于光強、光通量、位移、濃度等參數(shù)的測量。

3. 電勢型傳感器

電勢型傳感器是利用熱電效應、光電效應、霍爾效應等原理制成,主要用于溫度、磁通、電流、速度、光強、熱輻射等參數(shù)的測量。

4. 電荷傳感器

電荷傳感器是利用壓電效應原理制成的,主要用于力及加速度的測量。

5. 半導體傳感器

半導體傳感器是利用半導體的壓阻效應、內光電效應、磁電效應、半導體與氣體接觸產生物質變化等原理制成,主要用于溫度、濕度、壓力、加速度、磁場和有害氣體的測量。

6. 諧振式傳感器

諧振式傳感器是利用改變電或機械的固有參數(shù)來改變諧振頻率的原理制成,主要用來測量壓力。

7. 電化學式傳感器

電化學式傳感器是以離子導電為基礎制成,根據(jù)其電特性的形成不同,電化學傳感器可分為電位式傳感器、電導式傳感器、電量式傳感器、極譜式傳感器和電解式傳感器等。電化學式傳感器主要用于分析氣體、液體或溶于液體的固體成分、等參數(shù)的測量。


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