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產品解說FESTO光電式傳感器537711

簡要描述:產品解說FESTO光電式傳感器537711
是根據物體熱脹冷縮原理制成的。根據膨脹物質的形態又分為固體膨脹式和液體膨脹式兩大類水銀溫度計是利用水銀液體的熱脹冷縮性質來測溫的,屬于液體膨脹式溫度計雙金屬溫度計屬于固體膨脹式溫度計雙金屬溫度計的測溫元件是用線膨脹系數相差較大的兩種不同金屬材料疊焊在一起制成的。

  • 產品型號:SOEG-E-M18-NA-S-2L
  • 廠商性質:經銷商
  • 更新時間:2024-09-02
  • 訪  問  量:1959

詳細介紹

產品解說FESTO光電式傳感器537711
德FESTO光電式傳感器是根據物體熱脹冷縮原理制成的。根據膨脹物質的形態又分為固體膨脹式和液體膨脹式兩大類水銀溫度計是利用水銀液體的熱脹冷縮性質來測溫的,屬于液體膨脹式溫度計雙金屬溫度計屬于固體膨脹式溫度計雙金屬溫度計的測溫元件是用線膨脹系數相差較大的兩種不同金屬材料疊焊在一起制成的。由于兩個金屬片的線膨帳系數不—樣當溫度升高時,雙金屬片將向膨脹系數小的一側彎曲,溫升越高,彎曲就越大。圖2.1所示為雙金屬溫度計原理圖,它是利用雙金屬片形變位移的大小與溫度變化成正比的關系,通過杠桿放大機構帶動指針,指小出溫度值。同時通過杠桿帶動記錄指針(筆),在勻速前進的記錄紙上自動汜錄出所測溫度。雙金屬溫度汁結構簡單,機械強度大,價格低廉,但其精度低,量程和使用范圍有限。
與被測介質的接觸方式可分為兩大類:一類是接觸式溫度傳感器,一類是非接觸式溫度傳感器。 接觸式溫度傳感器的測溫元件與被測對象要有良好的熱接觸,通過熱傳導及對流原理達到熱平衡,這是的示值即為被測對象的溫度。這種測溫方法精度比較高,并可測量物體內部的溫度分布。但對于運動的、熱容量比較小的及對感溫元件有腐蝕作用的對象,這種方法將會產生很大的誤差。 非接觸測溫的測溫元件與被測對象互不接觸。常用的是輻射熱交換原理。此種測穩方法的主要特點是可測量運動狀態的小目標及熱容量小或變化迅速的對象,也可測量溫度場的溫度分布,但受環境的影響比較大。 溫度傳感器的發展傳統的分立式溫度傳感器——熱電偶傳感器 熱電偶傳感器是工業測量中應用zui廣泛的一種溫度傳感器,它與被測對象直接接觸,不受中間介質的影響,具有較高的精度;測量范圍廣,可從-50~1600℃進行連續測量,特殊的熱電偶如金鐵——鎳鉻,zui低可測到-269℃,鎢——錸zui高可達2800℃。
能實現非接觸式測量,而且是根據與被測導體的耦合程度來測量,因此可以通過靈活設計傳感器的構形和巧妙安排它與被測導體的布局來達到各種應用的目的。在測量位移方面,除可直接測量金屬零件的動態位移、汽輪機主軸的軸向竄動等位移量外,它還可測量如金屬材料的熱膨脹系數、鋼水液位、紗線張力、流體壓力、加速度等可變換成位移量的參量。在測量振動方面,它是測量汽輪機、空氣壓縮機轉軸的徑向振動和汽輪機葉片振幅的器件。還可以用多個傳感器并排安置在軸側,并通過多通道指示儀表輸出記錄儀,以測量軸的振動形狀并繪出振型圖。在測量轉速方面,只要在旋轉體上加工或加裝一個有凹缺口的圓盤狀或齒輪狀的金屬體,并配以電渦流傳感器,就能準確地測出轉速。
是利用電磁感應把被測的物理量如位移,壓力,流量,振動等轉換成線圈的自感系數和互感系數的變化,再由電路轉換為電壓或電流的變化量輸出,實現非電量到電量的轉換。光電式傳感器是指利用單晶硅材料的壓阻效應和集成電路技術制成的傳感器。單晶硅材料在受到力的作用后,電阻率發生變化,通過測量電路就可得到正比于力變化的電信號輸出。光電式傳感器用于壓力、拉力、壓力差和可以轉變為力的變化的其他物理量(如液位、加速度、重量、應變、流量、真空度)的測量和控制。光電式傳感器是利用某些電介質受力后產生的壓電效應制成的傳感器。所謂壓電效應是指某些電介質在受到某一方向的外力作用而發生形變(包括彎曲和伸縮形變)時,由于內部電荷的極化現象,會在其表面產生電荷的現象。
工作原理類似于壓力增壓器,對大徑空氣驅動活塞施加一個很低的壓力,當此壓力作用于一個小面積活塞上時,產生一個高壓。通過一個二位五通氣控換向閥,增壓泵能夠實現連續運行。由單向閥控制的高壓柱塞不斷的將液體排出,增壓泵的出口壓力大小與空氣驅動壓力有關。當驅動部分和輸出液體部分之間的壓力達到平衡時,增壓泵會停止運行,不再消耗空氣。當輸出壓力下降或空氣驅動壓力增加時,增壓泵會自動啟動運行,直到再次達到壓力平衡后自動停止采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的自動往復運動,泵體氣驅部分采用鋁合金制造。接液部分根據介質不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優質產品,從而了氣液增壓泵的。
基于光電效應的傳感器,在受到可見光照射后即產生光電效應,將光信號轉換成電信號輸出。它除能測量光強之外,還能利用光線的透射、遮擋、反射、干涉等測量多種物理量,如尺寸、位移、速度、溫度等,因而是一種應用極廣泛的重要敏感器件。光電測量時不與被測對象直接接觸,光束的又近似為零,在測量中不存在摩擦和對被測對象幾乎不施加壓力。因此在許多應用場合,光電式傳感器比其他傳感器有的性。其缺點是在某些應用方面,光學器件和電子器件價格較貴,并且對測量的環境條件要求較高。
工作零件間構成的動聯接具有某一方向或幾個方向的活動度來補償,如牙嵌聯軸器(允許軸向位移)、十字溝槽聯軸器(用來聯接平行位移或角位移很小的兩根軸)、萬向聯軸器(用于兩軸有較大偏斜角或在工作中有較大角位移的地方)、齒輪聯軸器(允許綜合位移)、鏈條聯軸器(允許有徑向位移)等,彈性可移式聯軸器(簡稱彈性聯軸器)利用彈性元件的彈性變形來補償兩軸的偏斜和位移,同時彈性元件也具有緩沖和減振,如蛇形彈簧聯軸器、徑向多層板簧聯軸器、彈性圈栓銷聯軸器、尼龍栓銷聯軸器、橡膠套筒聯軸器等。聯軸器有些已經標準化。選擇時應根據工作要求選定合適的類型,然后按照軸的直徑計算扭矩和轉速,再從有關手冊中查出適用的型號,zui后對某些關鍵零件作必要的驗算。
更具有突出的地位。現代科學技術的發展,進入了許多新域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到 cm的粒子,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應。此外,還出現了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種技術研究,如溫、溫、壓、真空、*磁場、超弱磁碭等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應的傳感器是不可能的。許多基礎科學研究的障礙,就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測傳感器的出現,往往會導致該域內的突破。一些傳感器的發展,往往是一些邊緣學科開發的。
的機械接收原理就是建立在此基礎上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向*,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它一起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數。由此可知,相對式機械接收部分所測得的結果是被測物體相對于參考體的相對振動,只有當參考體不動時,才能測得被測物體的振動。這樣,就發生一個問題,當需要測的是振動,但又找不到不動的參考點時,這類儀器就無用武之地。例如:在行駛的內燃機車上測試內燃機車的振動,在地震時測量地面及樓房的振動……,都不存在一個不動的參考點。在這種情況下,我們必須用另一種測量方式的測振儀進行測量,即利用慣性式測振儀。
中主要使用的壓電材料包括有石英、酒石酸鉀鈉和磷酸二氫胺。其中石英(二氧化硅)是一種天然晶體,壓電效應就是在這種晶體中發現的,在一定的溫度范圍之內,壓電性質一直存在,但溫度超過這個范圍之后,壓電性質*消失(這個高溫就是所謂的“居里點”)。由于隨著應力的變化電場變化微小(也就說壓電系數比較低),所以石英逐漸被其他的壓電晶體所替代。而酒石酸鉀鈉具有很大的壓電靈敏度和壓電系數,但是它只能在室溫和濕度比較低的環境下才能夠應用。磷酸二氫胺屬于人造晶體,能夠承受高溫和相當高的濕度,所以已經得到了廣泛的應用。傳感器的主要工作原理,壓電傳感器不能用于靜態測量,因為經過外力作用后的電荷,只有在回路具有無限大的輸入阻抗時才得到保存。實際的情況不是這樣的,所以這決定了壓電傳感器只能夠測量動態的應力。
它通過電位器元件將機械位移轉換成與之成線性或任意函數關系的電阻或電壓輸出。普通直線電位器和圓形電位器都可分別用作直線位移和角位移傳感器。但是,為實現測量位移目的而設計的電位器,要求在位移變化和電阻變化之間有一個確定關系。圖1中的電位器式位移傳感器的可動電刷與被測物體相連。物體的位移引起電位器移動端的電阻變化。阻值的變化量反映了位移的量值,阻值的增加還是減小則表明了位移的方向。通常在電位器上通以電源電壓,以把電阻變化轉換為電壓輸出。線繞式電位器由于其電刷移動時電阻以匝電阻為階梯而變化,其輸出特性亦呈階梯形。如果這種位移傳感器在伺服系統中用作位移反饋元件,則過大的階躍電壓會引起系統振蕩。因此在電位器的制作中應盡量減小每匝的電阻值。電位器式傳感器的另一個主要缺點是易磨損。
的實際靜態特性輸出是條曲線而非直線。在實際工作中,為使儀表具有均勻刻度的讀數,常用一條擬合直線近似地代表實際的特性曲線、線性度(非線性誤差)就是這個近似程度的一個指標。擬合直線的選取有多種方法。如將零輸入和滿量程輸出點相連的理論直線作為擬合直線;或將與特性曲線上各點偏差的平方和為zui小的理論直線作為擬合直線,此擬合直線稱為zui小二乘法擬合直線。傳感器在穩態工作情況下輸出量變化△y對輸入量變化△x的比值。它是輸出一輸入特性曲線的斜率。如果傳感器的輸出和輸入之間顯線性關系,則靈敏度S是一個常數。否則,它將隨輸入量的變化而變化。靈敏度的量綱是輸出、輸入量的量綱之比。例如,某位移傳感器,在位移變化1mm時,輸出電壓變化為200mV,則其靈敏度應表示為200mV/mm。
的形狀和安裝位置的特點,它直接與流動的高流速區域產生相互作用,V錐體迫使高流速區域與靠近管壁的低流速混合,流體接近錐體時流態變得"扁平"朝著充分發展的流態外形發展,可以在錐體上游重新形成流態,從而使用V錐傳感器比其他流量測量儀表只需要更短的直管段就能在管內形成充分發展的流動。流體在接近V錐體流動時可以產生扁平的流態分布,因此與其他其它差壓儀表相比,對上游的干擾因素更能發揮整形作用。V錐上游直管:0-3D;下游直管:0-1D。這對那些大口徑,費用昂貴的管路用戶,或較短運行管路的用戶帶來好處。有些特別條件,例如單個或雙個彎頭不在同一平面或接近儀表上游,在這種情況下V錐仍舊可以產生扁平流態。這意味著當不同流態接近錐體時,始終會產生一個可猜測的流態,儀表地測量。
中主要使用的壓電材料包括有石英、酒石酸鉀鈉和磷酸二氫胺。其中石英(二氧化硅)是一種天然晶體,壓電效應就是在這種晶體中發現的,在一定的溫度范圍之內,壓電性質一直存在,但溫度超過這個范圍之后,壓電性質*消失(這個高溫就是所謂的 “居里點”)。由于隨著應力的變化電場變化微小(也就說壓電系數比較低),所以石英逐漸被其他的壓電晶體所替代。而酒石酸鉀鈉具有很大的壓電靈敏度和壓電系數,但是它只能在室溫和濕度比較低的環境下才能夠應用。磷酸二氫胺屬于人造晶體,能夠承受高溫和相當高的濕度,所以已經得到了廣泛的應用。現在壓電效應也應用在多晶體上,比如現在的壓電陶瓷,包括鈦酸鋇壓電陶瓷、PZT 、鈮酸鹽系壓電陶瓷、鈮鎂酸鉛壓電陶瓷等等。

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