Категория:информация
Лазерные датчики времени передачи Принцип работы Лазерные датчики времени передачи работают, когда. Лазерный датчик времени передачи должен очень точно определять время передачи, поскольку скорость света очень велика. Чтобы достичь разрешения в 1 мм, электронная схема датчика времени передачи должна быть способна различать очень короткие периоды времени, что является чрезмерным требованием к электронике и слишком дорогостоящим для реализации. Однако современные недорогие лазерные датчики времени передачи умело обходят это препятствие, используя простой статистический принцип, закон средних значений, для достижения разрешения в 1 мм с гарантированным временем отклика.
Ассортимент температурных датчиков настолько велик, что я не знаю, какой из них нужен владельцу. Кратко: 1, расширение термометр: использование термочувствительной жидкости по принципу теплового расширения работы 2, RTD: основан на принципе сопротивления металлической проволоки с изменением температуры работы. 3, термопара: два различных материалов провода или полупроводника A и B сварены вместе, чтобы сформировать замкнутый цикл, когда провод A и B два контакта 1 и 2 между существованием разницы температур между двумя, два будет производить электродвижущую силу между ними, и таким образом в цепи Формирование определенного размера тока, явление, известное как термоэлектрический эффект. Термопара использует этот эффект для работы.
Принцип работы датчика Холла: во вращающемся теле равные части плюс магнит, датчик закреплен на магните, при вращении датчик и магнит перекрываются, индуктивность раз, выходной импульс скачет, чем быстрее скорость вращения, но и тем выше частота выходного сигнала, частота выходного уровня прямо пропорциональна скорости вращения, измеренная частота измеряет скорость вращения, но также может быть преобразована в частоту напряжения или токовых сигналов. Датчик скорости - это датчик, преобразующий скорость вращения вращающегося объекта в электрический выходной сигнал. Датчики оборотов представляют собой косвенные измерительные устройства, которые могут быть изготовлены механическим, электрическим, магнитным, оптическим и гибридным способами. Основным компонентом датчика является магниторезистор, а новая схема обработки сигнала снижает уровень шума и улучшает функциональность. По сравнению с выходной формой сигнала других типов датчиков скорости вращения зубьев, погрешность измеряемой скорости очень мала, а линейные характеристики имеют хорошую согласованность. Объектом измерения является магнитный материал или магнитопроводящий материал, такой как магнитная сталь, железо и электротехническая сталь.
Принцип работы датчиков тока и напряжения Холла
Датчики тока Холла прямого измерения
Магнитный поток, создаваемый первичным током Ip, накапливается в магнитной цепи и регистрируется устройством Холла в виде сигнала напряжения Холла, который усиливается усилителем и точно отражает первичный ток.
Магнитные балансовые датчики тока Холла
Магнитный поток, создаваемый первичным током Ip, уравновешивается потоком, создаваемым вторичным током Is через вторичную обмотку, который возникает в результате усиления напряжения Холла. Вторичный ток Is точно отражает первичный ток.
Датчики напряжения Холла для магнитного баланса
Первичное напряжение Vp преобразуется в первичный ток Ip через первичный резистор R1, и поток, создаваемый Ip, уравновешивается потоком, создаваемым вторичным током Is через вторичную катушку, который генерируется усиленным напряжением Холла. Вторичный ток Is точно отражает первичное напряжение.
Характеристики датчиков тока и напряжения Холла
◎ Датчик тока Холла прямого измерения (50A ......10000A)
Ⅰ, частота измерений: 0......50KHz
Ⅱ, время реакции: <7uS
Ⅲ, линейность: 1%
Ⅳ, меньшее энергопотребление источника питания
◎ Магнитный датчик тока Холла (1A......1000A)
Ⅰ, частота измерений: 0......150KHz
鈪, точность:
Давление сенсорный датчик, датчик зондирования, сигнал обратной связи с системой управления, система управления, чтобы сделать суждение инструкции, чтобы завершить дизайн функции датчика (английское название: преобразователь / датчик) является устройство обнаружения, может чувствовать измеряемую информацию, и может чувствовать информацию, в соответствии с определенным законом, преобразуется в электрические сигналы или другие необходимые формы информации на выходе для удовлетворения передачи информации, обработки, хранения, отображения, записи и управления и других требований. Это устройство обнаружения, которое может ощущать измеряемую информацию и преобразовывать ощущаемую информацию в электрические сигналы или другие необходимые формы вывода информации в соответствии с определенными правилами для удовлетворения требований передачи, обработки, хранения, отображения, записи и контроля информации. К характеристикам датчика относятся: миниатюрность, цифровизация, интеллектуальность, многофункциональность, систематизация и сетевое взаимодействие. Он является основным звеном для достижения автоматического обнаружения и автоматического управления. Благодаря существованию и развитию сенсоров у объектов появляются такие чувства, как осязание, вкус и запах, так что предметы постепенно становятся живыми. Обычно их делят на десять основных категорий в соответствии с их основными функциями, такими как теплочувствительные элементы, светочувствительные элементы, газочувствительные элементы, силочувствительные элементы, магниточувствительные элементы, влагочувствительные элементы, акусточувствительные элементы, радиационно-чувствительные элементы, цветочувствительные элементы и вкусочувствительные элементы.