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Case 传感知识
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一、概述每个新的传感器或测试系统必须进行标定校准,以确定其性能和准确性。 由于漂移,可能有未检测到的损坏以及正常的磨损,所以还需要定期重新校准传感器。黄金标定系统是一个完整的基于PC的系统,用于校准称重传感器和扭矩传感器。 单独的软件可用于称重传感器的校准。 利用数十年来对成千上万个称重传感器进行力校准获得的经验,该系统提供了最先进的精度。 该系统易使用,只需很少的培训即可进行校准。      二、操作选择9840双通道仪表,一个通道连接到标准力传感器,一个通道连接到被校准的力传感器。仪表通过USB接口连接到计算机上。该系统可设置多达39个校准点,并将自动记录存档数据和计算结果。黄金标定系统结合了高精度称重传感器信号调节,标准称重传感器和最新的校准软件。在此系统中,标准称重传感器与称重传感器对齐放置,以便在液压或机械力测试机中进行校准。系统手动或自动逐步执行一系列测试点,然后计算性能指标(例如线性和滞后),存储数据并创建测试报告。       三、系统配置       1、9840型双通道仪表       •24位分辨率      •+/- 999,999计数双极显示      •非线性度      •可存储多达25个传感器的校准数据      •快速直接模拟输出      •可扩展模拟输出  ...
发布时间: 2019 - 11 - 19
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CCD与CMOS传感器是目前被普遍采用的两种图像传感器,广泛运用于各类工业相机、个人数码相机、手机相机及摄像机等数字成像产品。两者都是利用感光二极管(photodiode)进行光电转换,将图像转换为数字数据,而其主要差异是数字数据传送的方式不同。       CCD传感器中每一行中每一个象素的电荷数据都会依次传送到下一个象素中,由最底端部分输出,再经由传感器边缘的放大器进行放大输出。而在CMOS传感器中,每个象素都会邻接一个放大器及A/D转换电路,用类似内存电路的方式将数据输出。      造成这种差异的原因在于:CCD的特殊工艺可保证数据在传送时不会失真,因此各个象素的数据可汇聚至边缘再进行放大处理;而CMOS工艺的数据在传送距离较长时会产生噪声,因此,必须先放大,再整合各个象素的数据 。       由于数据传送方式不同,因此CCD与CMOS传感器在效能与应用上也有诸多差异,这些差异包括:灵敏度      由于CMOS传感器的每个象素由四个晶体管与一个感光二极管构成(含放大器与A/D转换电路),使得每个象素的感光区域远小于象素本身的表面积,因此在象素尺寸相同的情况下,CMOS传感器的灵敏度要低于CCD传感器。成本      由于CMOS传感器采用一般半导体电路最常用的CMOS工艺,可以轻易地将周边电路(如AGC、CDS、Timing generator、或DSP等)集成到传感器芯片中,因此可以节省外围芯片的成本;除此之外,由于CCD采用电荷传递的方式传送数据,只要其中有一个象素不能运行,就会导致一整排的数...
发布时间: 2019 - 11 - 14
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传感器随机误差是许多微小的、独立的、不可分割的系统误差的统计综合。或者说,它是多种因素造成的许多微小误差的总和。    显然,它的产生是由于各种互不相关的独立因素围绕其平均值产生随机起伏。例如,电磁场的变化、环境温度的起伏、空气扰动、大地微震、仪器结构参数的波动、测试人员感觉器官的生理变化等,都对测量结果造成综合影响。正由于上述原因,尽管在测量过程中实验条件没变,并以同样的细心对被测量进行了多次重复观测,只要仪器的灵敏度足够高,就会发现每次所测得的数据,其最后一位或几位的数值不完全一样,这就是由随机误差造成的。    传感器随机误差是许多微小的、独立的、不可分割的系统误差的统计综合。    从数学角度出发,自然界的规律一般可分为函数性质的规律(动力学规律)和统计性质的规律(统计学规律)。例如,牛顿第二定律F=ma,欧姆定律U=IR和系统误差所服从的规律,均属动力学规律。然而,气体对密闭容器壁的压力所遵循的规律却与上述规律不同。无数气体的分子在密闭容器内各按自已的方向和速度杂乱无章地运动着,它们彼此碰撞,并碰击器壁,于是形成压力。初看起来,这种运动毫无规律。但从总体来看,在单位时间内,碰击器壁单位面积上的分子平均次数却是一样的。因此,在器壁上各处都承受着相同的压力。如果增加容器内气体的数量,则在单位时间内,器壁在单位面积上所受到的撞击次数就会增多,于是压力也增大。玻意尔-马略特定律就是用来说明这种客观规律的。但这种规律是大量气体分子所固有的,对单个气体分子没有这种规律性。与此相似,一次测量的单个随机误差没有任何预知的确定规律,但是通过大量的测量实践发现,在多次重复测量的总体上,随机误差却服从统计规律。统计规律中,最基本最重要的一种就是高斯正态分布。服从正态分布的随机误差具有抵偿性,即随着测量次数n的增多,绝对值相等、符号相反的随机误差,其出现的次数趋于相等,从而导致各次测量误...
发布时间: 2019 - 09 - 23
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温度传感器元件在很多领域都有使用到,在各种电器设备上有着很重要的作用,元件在使用的工程中也会遇到故障的情况,在遇到故障时,我们都是怎么解决的,常见的解决故障的方法都有哪些?        温度传感器故障常见的方法如下:    一般来说,温度传感器出现故障的情况很少见,只要出厂的时候进行仔细的检测,这些情况都是可以避免的,所以温度传感器在出厂的时候一地要进行检验,客户也可找传感器厂家索要出厂检测报告进行参考。虽然情况很少,但还是免不了会有特殊情况,在遇到温度传感器故障的时候,我们也是可以解决的。    温度传感器技术已经非常成熟了,在各工厂中非常常见,温度传感器经常和一些仪表配套使用,在配套使用过程中偶尔会有一些小故障出现,温度传感器故障解决常见的方法如下:    第一、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。    第二、变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度传感器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是传感器出厂的时候没有标定好。    第三、输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。    温度传感器故障解决方法都是差不多的,在了解温度传感器使用的同时,也掌握温度传感器的故障检测方法也是非常重要的。    注:文章属于转载类文章,不代表网站观点,如有侵权请联系删除,谢谢。
发布时间: 2019 - 09 - 03
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角度数字编码器码盘的材料根据与之配套的敏感元件不同而不同。码盘的内孔由安装于被测轴的轴径所决定,码盘的外径由码盘上的码道数决定,而码道的数目由分辨率决定。如若码道数目为n,则分辨率为1/2n。码道的宽度由敏感元件的几何参数和物理特性决定。角度数字编码器有两种基本类型:绝对式编码器和增量式编码器。    和绝对式编码器相对应的是增量式编码器。增量式编码器能以数字形式确定轴相对于某个基准点的瞬时角位置,也可以用于测量角速度。    增量式编码器    1)增量式编码器的组成    增量式编码器由码盘、敏感元件和计数电路组成,现分述如下:    (1)码盘    为绝对式编码器系统研究的大部分技术也适用于增量式编码器,只是码盘的构成不同。增量式编码器向码盘设立了内轨道和外轨道,外轨道有两个轨道:第一个外轨道是增量计数轨道,它根据分辨率的大小设置扇形区,即只有一位轨道;第二个外轨道是方向轨道,它和计数轨道有相同数目的扇形区,只是移动了半个扇形区。如果一个周期是两个扇形区(导电-不导电),那么这两个轨道的输出相差90°(电角度),或超前,或滞后,用于识别是顺时针旋转,还是逆时针旋转,从而决定计数器作减法计数,还是作加法计数。内轨道称基准轨道,它只有一个单独标志的扇形区,用于提供基准点,其输出脉冲将用来使计数器归编码器的能指示绝对位置的二进制码或循环码,它的每一个位的“1”输出,只是角位移的增量。下图示出了增量编码器的轨道和输出的关系。    增量编码器的轨道和输出的关系图    (2) 敏感元件    增量式编码器的敏感元件可以采用绝对编码器中的任一种。可以是接触式的(电刷),也可以是非接触式的(光电系统或磁电系统)。因此,它们要和码盘相适应。    (3)计数器    增量式编码器由于计算的是角位移的增量,所以为了计算相对于某个基准位置角位移的实际大小和方向,必须设置一个...
发布时间: 2019 - 08 - 23
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