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ZM131H-K5GB-E15-X192 SMC通用流體用壓力傳感器
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ZM131H-K5GB-E15-X192 SMC通用流體用壓力傳感器

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上海乾拓貿(mào)易有限公司
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上海
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2011/8/4 16:03:04

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SMC通用流體用壓力傳感器
SMC通用流體用壓力傳感器的基本結(jié)構(gòu)由感知空氣流量的白金熱線(鉑金屬線)、根據(jù)進氣溫度進行修正的溫度補償電阻(冷線)、控制熱線電流并產(chǎn)生輸出信號的控制線路板以及空氣流量傳感器的殼體等元件組成。根據(jù)白金熱線在殼體內(nèi)的安裝部位不同,熱線式空氣流量傳感器分為主流測量、旁通測量方式兩種結(jié)構(gòu)形式。圖 18所示是采用主流測量方式的熱線式空氣流量傳感器的結(jié)構(gòu)圖。它兩端有金屬防護網(wǎng),取樣管置于主空氣通道中央,取樣管由兩個塑料護套和一個熱線支承環(huán)構(gòu)成。熱線線徑為70μm的白金絲(RH),布置在支承環(huán)內(nèi),其阻值隨溫度變化,是惠斯頓電橋電路的一個臂(圖 19)。熱線支承環(huán)前端的塑料護套內(nèi)安裝一個白金薄膜電阻器,其阻值隨進氣溫度變化,稱為溫度補償電阻(RK),是惠斯頓電橋電路的另一個臂。
SMC通用流體用壓力傳感器的性能指標主要有線性誤差、滯后誤差、重復性誤差、蠕變、零點溫度特性和靈敏度溫度特性等。在各種衡器和質(zhì)量計量系統(tǒng)中,通常用綜合誤差帶來綜合控制傳感器準確度,并將綜合誤差帶與衡器誤差帶(圖1)聯(lián)系起來,以便選用對應于某一準確度衡器的稱重傳感器。國際法制計量組織(OIML)規(guī)定,傳感器的誤差帶δ占衡器誤差帶Δ的70%,稱重傳感器的線性誤差、滯后誤差以及在規(guī)定溫度范圍內(nèi)由于溫度對靈敏度的影響所引起的誤差等的總和不能超過誤差帶δ。這就允許制造廠對構(gòu)成計量總誤差的各個,從而獲得期望的準確度。
SMC通用流體用壓力傳感器是工業(yè)實踐中為常用的一種傳感器,而我們通常使用的壓力傳感器要是利用壓電效應制造而成 的,這樣的傳感器也稱為壓電傳感器。 晶體是各向異性的,非晶體是各向同性的。某些晶體介質(zhì),當沿著一定方向受到機械力作用發(fā)生變 形時,就產(chǎn)生了極化效應;當機械力撤掉之后,又會重新回到不帶電的狀態(tài),也就是受到壓力的時候,某些晶體可能產(chǎn)生出電的效應,這就是所謂的極化效應。科學家就是根據(jù)這個效應研制出了。 概要的定義 ,是指以膜片裝置(不銹鋼膜片、硅酮膜片等)為媒介,用感壓元件對氣體和液體的壓力進行測量,并轉(zhuǎn)換成電氣信號輸出的設(shè)備原理 半導體壓電阻抗擴散是在薄片表面形成半導體變形壓力,通過外力(壓力)使薄片變形而產(chǎn)生壓電阻抗效果,從而使阻抗的變化轉(zhuǎn)換成電信號。 靜電容量型,是將玻璃的固定極和硅的可動極相對而形成電容,將通過外力(壓力)使可動極變形所產(chǎn)生的靜電容量的變化轉(zhuǎn)換成電氣信號。
SMC通用流體用壓力傳感器一般情況油品出入庫往往是采用泵輸送經(jīng)過橢圓齒輪流量計計量,由于流量計的有限,也只有0.2級,差壓變送器還需測密度計算,其結(jié)果往往有些出入,從而造成計量糾紛。現(xiàn)在因為油罐測量的結(jié)果為噸數(shù),而且可達到0.2級甚至0.1級,因此,與容積式流量計相比,差壓變送器計量結(jié)果更準確。雖然在小數(shù)量的油品出入庫時,由于分辨率的原因,測量的結(jié)果誤差較大,但在大數(shù)量的油品出入庫時,其較高的和較小的相對誤差,差壓變送器是其它計量手段所無法比擬的,特別適合月度、季度、年度的盤存。實踐表明其主要優(yōu)點有:① 安裝維護簡單方便;② 讀數(shù)直觀直接明確,可直接讀出油品的庫存量;③ 免除了密度的測定和換算。
SMC通用流體用壓力傳感器主要應用在加速度、壓力和力等的測量中。壓電式加速度傳感器是一種常用的加速度計。它具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、使用壽命長等優(yōu)異的特點。壓電式加速度傳感器在飛機、汽車、船舶、橋梁和建筑的振動和沖擊測量中已經(jīng)得到了廣泛的應用,特別是航空和宇航領(lǐng)域中更有它的特殊地位。壓電式傳感器也可以用來測量發(fā)動機內(nèi)部燃燒壓力的測量與真空度的測量。也可以用于軍事工業(yè),例如用它來測量槍炮子彈在膛中擊發(fā)的一瞬間的膛壓的變化和炮口的沖擊波壓力。
SMC通用流體用壓力傳感器更具有突出的地位。現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展,進入了許多新領(lǐng)域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到 cm的粒子世界,縱向上要觀察長達數(shù)十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應。此外,還出現(xiàn)了對深化物質(zhì)認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極端技術(shù)研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強磁場、超弱磁碭等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應的傳感器是不可能的。許多基礎(chǔ)科學研究的障礙,首先就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測傳感器的出現(xiàn),往往會導致該領(lǐng)域內(nèi)的突破。一些傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學科開發(fā)的先驅(qū)。
SMC通用流體用壓力傳感器是根據(jù)物體熱脹冷縮原理制成的。根據(jù)膨脹物質(zhì)的形態(tài)又分為固體膨脹式和液體膨脹式兩大類水銀溫度計是利用水銀液體的熱脹冷縮性質(zhì)來測溫的,屬于液體膨脹式溫度計雙金屬溫度計屬于固體膨脹式溫度計雙金屬溫度計的測溫元件是用線膨脹系數(shù)相差較大的兩種不同金屬材料疊焊在一起制成的。由于兩個金屬片的線膨帳系數(shù)不—樣當溫度升高時,雙金屬片將向膨脹系數(shù)小的一側(cè)彎曲,溫升越高,彎曲就越大。圖2.1所示為雙金屬溫度計原理圖,它是利用雙金屬片形變位移的大小與溫度變化成正比的關(guān)系,通過杠桿放大機構(gòu)帶動指針,指小出溫度值。同時通過杠桿帶動記錄指針(筆),在勻速前進的記錄紙上自動汜錄出所測溫度。雙金屬溫度汁結(jié)構(gòu)簡單,機械強度大,價格低廉,但其低,量程和使用范圍有限。
SMC通用流體用壓力傳感器
SMC通用流體用壓力傳感器能實現(xiàn)非接觸式測量,而且是根據(jù)與被測導體的耦合程度來測量,因此可以通過靈活設(shè)計傳感器的構(gòu)形和巧妙安排它與被測導體的布局來達到各種應用的目的。在測量位移方面,除可直接測量金屬零件的動態(tài)位移、汽輪機主軸的軸向竄動等位移量外,它還可測量如金屬材料的熱膨脹系數(shù)、鋼水液位、紗線張力、流體壓力、加速度等可變換成位移量的參量。在測量振動方面,它是測量汽輪機、空氣壓縮機轉(zhuǎn)軸的徑向振動和汽輪機葉片振幅的理想器件。還可以用多個傳感器并排安置在軸側(cè),并通過多通道指示儀表輸出至記錄儀,以測量軸的振動形狀并繪出振型圖。在測量轉(zhuǎn)速方面,只要在旋轉(zhuǎn)體上加工或加裝一個有凹缺口的圓盤狀或齒輪狀的金屬體,并配以電渦流傳感器,就能準確地測出轉(zhuǎn)速。
SMC通用流體用壓力傳感器工作原理類似于壓力增壓器,對大徑空氣驅(qū)動活塞施加一個很低的壓力,當此壓力作用于一個小面積活塞上時,產(chǎn)生一個高壓。通過一個二位五通氣控換向閥,增壓泵能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)運行。由單向閥控制的高壓柱塞不斷的將液體排出,增壓泵的出口壓力大小與空氣驅(qū)動壓力有關(guān)。當驅(qū)動部分和輸出液體部分之間的壓力達到平衡時,增壓泵會停止運行,不再消耗空氣。當輸出壓力下降或空氣驅(qū)動壓力增加時,增壓泵會自動啟動運行,直到再次達到壓力平衡后自動停止采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的自動往復運動,泵體氣驅(qū)部分采用鋁合金制造。接液部分根據(jù)介質(zhì)不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了氣液增壓泵的性能。
SMC通用流體用壓力傳SMC通用流體用壓力傳感器工作原理類似于壓力增壓器,對大徑空氣驅(qū)動活塞施加一個很低的壓力,當此壓力作用于一個小面積活塞上時,產(chǎn)生一個高壓。通過一個二位五通氣控換向閥,增壓泵能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)運行。由單向閥控制的高壓柱塞不斷的將液體排出,增壓泵的出口壓力大小與空氣驅(qū)動壓力有關(guān)。當驅(qū)動部分和輸出液體部分之間的壓力達到平衡時,增壓泵會停止運行,不再消耗空氣。當輸出壓力下降或空氣驅(qū)動壓力增加時,增壓泵會自動啟動運行,直到再次達到壓力平衡后自動停止采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的自動往復運動,泵體氣驅(qū)部分采用鋁合金制造。接液部分根據(jù)介質(zhì)不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了氣液增壓泵的性能。 感器不能直接轉(zhuǎn)換能量形式,但它能控制從另一輸入端輸入的能量或激勵能,傳感器承擔將某個對象或過程的特定特性轉(zhuǎn)換成數(shù)量的工作。其“對象”可以是固體、液體或氣體,而它們的狀態(tài)可以是靜態(tài)的,也可以是動態(tài)(即過程)的。對象特性被轉(zhuǎn)換量化后可以通過多種方式檢測
SMC通用流體用壓力傳感器能靜態(tài)和動態(tài)地非接觸、高線性度、高分辨力地測量被測金屬導體距探頭表面的距離。它是一種非接觸的線性化計量工具。電渦流傳感器能準確測量被測體(必須是金屬導體)與探頭端面之間靜態(tài)和動態(tài)的相對位移變化。在高速旋轉(zhuǎn)機械和往復式運動機械的狀態(tài)分析,振動研究、分析測量中,對非接觸的高振動、位移信號,能連續(xù)準確地采集到轉(zhuǎn)子振動狀態(tài)的多種參數(shù)。如軸的徑向振動、振幅以及軸向位置。從轉(zhuǎn)子動力學、軸承學的理論上分析,大型旋轉(zhuǎn)機械的運動狀態(tài),主要取決于其—轉(zhuǎn)軸,而電渦流傳感器,能直接非接觸測量轉(zhuǎn)軸的狀態(tài),對諸如轉(zhuǎn)子的不平衡、不對中、軸承磨損、軸裂紋及發(fā)生摩擦等機械問題的早期判定,可提供關(guān)鍵的信息。
SMC通用流體用壓力傳感器的測量原理 V錐流量計是由V錐傳感器和差壓變送器組合而成的一種差壓式流量計,可測量寬雷諾數(shù)(8×103≤Re≤5×107)范圍內(nèi)各種介質(zhì)的流量。 其測量理論是:由于實際流體都具有粘性,不是理想流體,當其在管道中流動時,在充分發(fā)展管內(nèi)流動的前提下,具有層流和紊流兩種流動狀態(tài)。根據(jù)連續(xù)流動的流體能量守恒原理和伯努力方程:對于以層流狀態(tài)流動的流體,其流速分布是以管道中央線為對稱的一個拋物面,流體通過一定管道的壓力降與流量成正比;對于紊流狀態(tài)流動的流體,其流速分布是以管道中心線為對稱的一個指數(shù)曲面,流體通過一定管道的壓力降與流量的平方成正比。
SMC通用流體用壓力傳感器的可動電刷與被測物體相連。物體的位移引起電位器移動端的電阻變化。阻值的變化量反映了位移的量值,阻值的增加還是減小則表明了位移的方向。通常在電位器上通以電源電壓,以把電阻變化轉(zhuǎn)換為電壓輸出。線繞式電位器由于其電刷移動時電阻以匝電阻為階梯而變化,其輸出特性亦呈階梯形。如果這種位移傳感器在伺服系統(tǒng)中用作位移反饋元件,則過大的階躍電壓會引起系統(tǒng)振蕩。因此在電位器的制作中應盡量減小每匝的電阻值。電位器式傳感器的另一個主要缺點是易磨損。它的優(yōu)點是:結(jié)構(gòu)簡單,輸出信號大,使用方便,價格低廉。
SMC通用流體用壓力傳感器的功能在于把直線機械位移量轉(zhuǎn)換成電信號。為了達到這一效果,通常將可變電阻滑軌定置在傳感器的固定部位,通過滑片在滑軌上的位移來測量不同的阻值。傳感器滑軌連接穩(wěn)態(tài)直流電壓,允許流過微安培的小電流,滑片和始端之間的電壓,與滑片移動的長度成正比。將傳感器用作分壓器可限度降低對滑軌總阻值性的要求,因為由溫度變化引起的阻值變化不會影響到測量結(jié)果。
SMC通用流體用壓力傳感器就是利用了其內(nèi)部的由于加速度造成的晶體變形這個特性。由于這個變形會產(chǎn)生電壓,只要計算出產(chǎn)生電壓和所施加的加速度之間的關(guān)系,就可以將加速度轉(zhuǎn)化成電壓輸出。當然,還有很多其它方法來制作加速度傳感器,比如壓阻技術(shù),電容效應,熱氣泡效應,光效應,但是其基本的原理都是由于加速度產(chǎn)生某個介質(zhì)產(chǎn)生變形,通過測量其變形量并用相關(guān)電路轉(zhuǎn)化成電壓輸出。
SMC通用流體用壓力傳感器由固定部分、可動部分以及支承彈簧部分所組成。為了使傳感器工作在位移傳感器狀態(tài),其可動部分的質(zhì)量應該足夠的大,而支承彈簧的剛度應該足夠的小,也就是讓傳感器具有足夠低的固有頻率。   根據(jù)電磁感應定律,感應電動勢為:u=Blx&r   式中B為磁通密度,l為線圈在磁場內(nèi)的有效長度, r x&為線圈在磁場中的相對速度。   從傳感器的結(jié)構(gòu)上來說,慣性式電動傳感器是一個位移傳感器。然而由于其輸出的電信號是由電磁感應產(chǎn)生,根據(jù)電磁感應電律,當線圈在磁場中作相對運動時,所感生的電動勢與線圈切割磁力線的速度成正比。因此就傳感器的輸出信號來說,感應電動勢是同被測振動速度成正比的,所以它實際上是一個速度傳感器。
SMC通用流體用壓力傳感器的機械接收原理就是建立在此基礎(chǔ)上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向一致,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它一起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據(jù)這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數(shù)。   
SMC通用流體用壓力傳感器由此可知,相對式機械接收部分所測得的結(jié)果是被測物體相對于參考體的相對振動,只有當參考體不動時,才能測得被測物體的振動。這樣,就發(fā)生一個問題,當需要測的是振動,但又找不到不動的參考點時,這類儀器就無用武之地。例如:在行駛的內(nèi)燃機車上測試內(nèi)燃機車的振動,在地震時測量地面及樓房的振動……,都不存在一個不動的參考點。在這種情況下,我們必須用另一種測量方式的測振儀進行測量,即利用慣性式測振儀。
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