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MTB系列称重传感器
MTB-5Kg,MTB-10Kg,MTB-20Kg,MTB-30Kg,MTB-50Kg,MTB-50Kg,MTB-75Kg,MTB-100Kg,MTB-200Kg,MTB-300Kg,MTB-500Kg
TSC/TSB拉式称重传感器
TSC-50Kg,TSC-100Kg,TSC-200Kg,TSC-300Kg,TSC-500Kg,TSC-1000Kg, TSB-2000Kg,TSB-3000Kg, TSB-5000Kg
传感器的发展历程
利用新材料
传感器材料是SSP1241-30kg传感器技术的重要基础,由于材料科学进步,人们可制造出各种新型传感器。例如用高分子聚合物薄膜制成温度传感器;光导纤维能制成压力、流量、温度、位移等多种传感器;用陶瓷制成压力传感器。高分子聚合物能随周围环境的相对湿度大小成比例地吸附和释放水分子。高分子电介常数小,水分子能提高聚合物的介电常数。将高分子电介质做成电容器,测
定电容容量的变化,即可得出相对湿度。利用这个原理制成等离子聚合法聚苯乙烯薄膜温度传感器,其有以下特点:
测湿范围宽;
温度范围宽,可达-40℃~+1500℃;
响应速度快,小于1S;
尺寸小,可用于小空间测湿;
温度系数小。
陶瓷电容式压力传感器是一种无中介液的干式压力传感器。采用*的陶瓷技术,厚膜电子技术,其技术性能稳定,年漂移量小于0.1%F.S,温漂小于
±0.15%/10K,抗过载强,可达量程的数百倍。测量范围可从0 到60mpa。光导纤维的应用是传感材料的重大突破,其zui早用于光通信技术。在光通信利用中发现当温度、压力、电场、磁场等环境条件变化时,引起光纤传输的光波强度、相位、频率、偏振态等变化,测量光波量的变化,就可知道导致这些光波量变化
的温度、压力、电场、磁场等物理量的大小,利用这些原理可研制出光导纤维传感器。光纤传感器与传统传感器相比有许多特点:灵敏度高,结构简单、体积小、耐腐蚀、电绝缘性好、光路可弯曲、便于实现遥测等。光纤传感器日本处于*水平。如IdecIzumi 公司和Sunx 公司。光纤传感受器与集成光路技术相结合,加速光纤传感器技术的发展。将集成光路器件代替原有光学元件和无源光器件,使光纤传感器有高的带宽、低的信号处理电压,可靠性高,成本低。
1.1 传感器定义
传感器是指一种能把特定的信息(物理、化学、生物)按一定的规律转换成某种可用信号输出的器件和装置。传感器一般被认为由敏感元件、转换元件、测量电路三部分组成,有时还需外加辅助电源?。传感器可以直接接触被测对象,也可以不接触。通常对传感器设定了许多技术要求,有一些是对所有类型传感器都适用的。也有只对特定类型传感器适用的特殊要求。针对传感器的工作原理和结构在不同场合均需要的基本要求是:高灵敏度、抗干扰的稳定性、线性、容易调节、高精度、高可靠性、无迟滞性、工作寿命长、可重复性、抗老化、高响应速率、抗环境影响、互换性、低成本、宽测量范围、小尺寸、重量轻和高强度、宽工作范围等。
1.2 传感器分类
由于传感器的种类繁多,所以分类方法也较多
(1)按传感器的检测信息来分可分为光敏、热敏、力敏、磁敏、气敏、湿敏、压敏、离子敏和射线敏等传感器。
(2)按转换原理可分为物理传感器、化学传感器和生物传感器
(3)按其输出信号可分为模拟传感器、数字传感器和开关转换器
(4)按传感器使用的材料可分为:半导体传感器、陶瓷传感器、复合材料传感器、金属材料传感器、高分子材料传感器、超导材料传感器、光纤材料传感器、纳米材料传感器等。
(5)按能量转换可分为能量转换型传感器和能量控制型传感器。
(6)按照其制造工艺,可以将传感器区分为集成传感器、薄膜传感器、厚膜传感器、陶瓷传感器等。
(7)根据传感器工作原理,传感器分类可分为物理传感器和化学传感器二大类 :
传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。
化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。
压电式- 原理和特点
压电式传感器是利用弹簧质量系统原理。敏感芯体质量受振动加速度作用后产生一个与加速度成正比的力,压电材料受此力作用后沿其表面形成与这一力成正比的电荷信号。压电式加速度传感器具有动态范围大、频率范围宽、坚固耐用、受外界干扰小以及压电材料受力自产生电荷信号不需要任何外界电源等特点,是被使用的振动测量传感器。虽然压电式加速度传感器的结构简单,商业化使用历史也很长,但因其性能指标与材料特性、设计和加工工艺密切相关,因此在市场上销售的同类传感器性能的实际参数以及其稳定性和*性差别非常大。与压阻和电容式相比,其zui大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。