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氣體傳感器是氣體檢測系統的核心,通常安裝在探測頭內。從本質上講,氣體傳感器是一種將某種氣體體積分數轉化成對應電信號的轉換器。探測頭通過氣體傳感器對氣體樣品進行調理,通常包括濾除雜質和干擾氣體、干燥或制冷處理、樣品抽吸,甚至對樣品進行化學處理,以便化學傳感器進行更快速的測量。氣體種類繁多,性質各異,因此,氣體傳感器種類也很多。按待檢氣體性質可分為:用于檢測易燃易爆氣體的傳感器,如氫氣、一氧化碳、瓦斯、汽油揮發氣等;用于檢測有毒氣體的傳感器,如氯氣、硫化氫、砷烷等;用于檢測工業過程氣體的傳感器,如煉
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光電液位傳感器是利用光在兩種不同介質界面發生反射折射原理而開發的新型接觸式點液位測控裝置。由于液位的輸出只與光電探頭是否接觸液面有關,與介質的其它特性,如溫度、壓力、密度、電等參數無關。所以光電液位傳感器具有結構簡單、定位精度高、沒有機械部件、檢測準確、重復精度高;響應速度快,耐腐蝕耗電少、液面控制非常精que,并且不需調校,就可以直接安裝使用等諸多優點而受到市場的逐漸認可。接下來說說光電式液位傳感器的安裝以及應用。安裝及液位控制光電式液位傳感器是一種可多方位安裝的傳感器,上、下、側置、斜向安裝
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位置傳感器廣泛用于自動化和測量應用中。選擇合適的位置傳感器的關鍵步驟是了解傳感器尺寸,分辨率,可重復性,精度,安裝約束和環境堅固性的要求。位置傳感器關鍵術語增量式傳感器僅提供位置更改信息,以便在啟動時實際位置未知。每轉一次索引/標記信號定義設備的零位或零位。在歸航程序中檢測到。對于無刷電機的換相,電機通常有三個磁性霍爾傳感器,為磁場的初步對準提供粗略的位置信息。增量傳感器通常體積小、精度高、性價比高。傳感器提供一轉內或線性行程范圍內的實際物理位置。電機不需要霍爾,只有在運動范圍超過一轉的情況下,
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測力傳感器如遇性能不穩定,輸出的信號就會有誤,給使用者帶來不便。因此保證設備性能穩定很關鍵,但影響其不穩定的因素很多,為方便排查,下面一起看看幾大常見的影響因素有哪些?1、彈性元件的金屬材料彈性元件的金屬材料對測力傳感器的綜合性能和長期穩定性起關鍵作用。應選擇強度極限和彈性極限高,彈性模量的時間、溫度穩定性好,彈性滯后小,機械加工和熱處理產生的殘余應力小的材料。有資料表明:只要材料淬火后的塑性好,它在機械加工和熱處理后的殘余應力就小。還要特別重視彈性模量隨時間的穩定性,要求在測力傳感器使用壽命期
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氣體檢測儀核心的部分是氣體傳感器,根據不同的氣體檢測原理也不盡相同,常見的氣體傳感器包括:PID光離子傳感器、紅外傳感器、電化學傳感器、催化燃燒傳感器及半導體傳感器等。下面詳細介紹各個傳感器的工作原理及優缺點。一、氣體檢測儀之紅外原理原理:非分光紅外原理NDIR傳感器是利用比爾-朗伯紅外吸收定律,即不同氣體對特定波長的光有吸收,吸收的強度和氣體的濃度成正比來實現檢測。它是應用濾光片把紅外光分成所需要的一個很小波段的光譜線,被檢測的氣體對這個很小波段的光譜線吸收。優點:可靠性高,選擇性好,精度高,
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超聲波液位傳感器是一種常見的非接觸式檢測的液位傳感器,非接觸式液位傳感器就是可以不接觸液體就能檢測到液位情況,在這一優勢下非接觸液位傳感器的應用領域大大的擴大了。超聲波液位傳感器不受液體顏色、腐蝕性、壓力、密度等影響,且因為傳感器并不直接接觸液體,因此更衛生,便于用戶對容器進行清洗、加液等。超聲波液位傳感器是利用聲波反射原理來檢測液位情況的,超聲波液位傳感器的da優點是可以實時偵測液位變化,這是其他兩種傳感器都無法做到的。超聲波因為傳感器可以將水位情況轉換成數據顯示,讓用戶知道實時剩余水量。超聲
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光纖光柵傳感器(FiberGraTIngSensor)屬于光纖傳感器的一種,基于光纖光柵的傳感過程是通過外界物理參量對光纖布拉格(Bragg)波長的調制來獲取傳感信息,是一種波長調制型光纖傳感器。光纖光柵傳感器的原理結構如圖所示,包括:寬譜光源(如SLED或ASE)將有一定帶寬的光通過環行器入射到光纖光柵中,由于光纖光柵的波長選擇性作用,符合條件的光被反射回來,再通過環行器送入解調裝置測出光纖光柵的反射波長變化。當光纖光柵做探頭測量外界的溫度、壓力或應力時,光柵自身的柵距發生變化,從而引起反射波