熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,應用較多的是鉑和銅,此外,已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。熱電阻傳感器主要是利用電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數。在溫度檢測精度要求比較高的場合,這種傳感器比較適用。較為廣闊的熱電阻材料為鉑、銅、鎳等,它們具有電阻溫度系數大、線性好、性能穩定、使用溫度范圍寬、加工容易等特點。用于測量-200℃~+500℃范圍內的溫度。微型化是建立在微電子機械系統(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力傳感器。新型傳感器有幾種
其次,是應變片和粘接膠。影響應變片穩定性的是箔材本身,制造應變片的電阻合金種類很多,其中以康銅合金使用較廣,它有較好的穩定性,高的疲勞壽命及小的電阻溫度系數,是理想的絲柵制造材料。此外,制造應變片過程中應消除不良影響而造成的不穩定性。如:絲柵與基底膠的粘接強度,應變片與彈性體間的粘帖強度,基底膠內應力的釋放等等,都是不穩定因素。另外,應變片的粘帖,也是非常關鍵的要素之一,這一工作的好壞,直接影響膠的粘接質量,乃至測量精度,如果帖片不嚴格,技術不熟練,即使使用比較好的應變片也無濟于事。現代傳感器安裝傳感器中的電阻應變片具有金屬的應變效應。
傳感器種類及品種繁多,原理也各式各樣。其中電阻應變式傳感器是被廣闊用于電子秤和各種新型機構的測力裝置,其精度和范圍度是根據需要來選定的,過高的精度要求對某種使用也無太大意義;過寬的范圍度也會使測量精度降低,而且會造成成本過高及增加工藝上的困難;因此,應根據測量對象的要求,恰當地選擇精度和范圍度是至關重要的。但無論何種條件、場合使用的傳感器,均要求其性能穩定,數據可靠,經久耐用。為此,在研究高精度傳感器的同時,必須重視可靠性和穩定性的研究。包括床暗器的研究、設計、試制、生產、檢測與應用等諸項內容在內的傳感器技術,已逐漸形成了一門相對專注的專門學科。
光電式接近傳感器中,發光二極管(或半導體激光管)的光束軸線和光電三極管的軸線在一個平面上,并成一定的夾角,兩軸線在傳感器前方交于一點。當被檢測物體表面接近交點時,發光二極管的反射光被光電三極管接收,產生電信號。當物體遠離交點時,反射區不在光電三極管的視角內,檢測電路沒有輸出。一般情況下,送給發光二極管的驅動電流并不是直流電流,而是一定頻率的交變電流,這樣,接收電路得到的也是同頻率的交變信號。如果對接收來的信號進行濾波,只允許同頻率的信號通過,可以有效地防止其他雜光的干擾,并可以提高發光二極管的發光強度。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。
接近傳感器主要用于檢測物體的位移,在航空、航天技術以及工業生產中都有廣闊的應用。在日常生活中,如賓館、飯店、車庫的自動門、自動熱風機上都有應用。在安全防盜方面,如資料檔案、財會、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有由各種接近開關組成的防盜裝置。在測量技術中,長度、位置的測量;在控制技術中,如位移、速度、加速度的測量和控制,也都使用者大量的接近開關。與電容式接近傳感器相同,電感式接近傳感器檢測的被測物體也是金屬導體,非金屬導體不能用該方法測量。振幅變化隨目標物金屬種類而不同,因此檢測距離也隨目標物金屬的種類而不同。NTC熱電阻傳感器: 該類傳感器為負溫度系數傳感器,即傳感器阻值隨溫度的升高而減小。光電傳感器拆裝
玻璃封裝連接器優點。新型傳感器有幾種
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