傳感器其實是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
常用術語編輯
傳感器:能感受規定的被測量并按照一定的規律轉換成可用輸出信號的器件或裝置。通常有敏感元件和轉換元件組成。敏感元件是指傳感器中能直接(或響應)被測量的部分。轉換元件指傳感器中能較敏感元件感受(或響應)的被測量轉換成是與傳輸和(或)測量的電信號部分。當輸出為規定的標準信號時,則稱為變送器。
測量范圍:在允許誤差限內被測量值的范圍。
量程:測量范圍上限值和下限值的代數差。
精確度:被測量的測量結果與真值間的一致程度。
重復性:在所有下述條件下,對同一被測的量進行多次連續測量所得結果之間的符合程度,相同測量方法,相同觀測者,相同測量儀器,相同地點,相同使用條件,在短時期內的重復。
分辨力:傳感器在規定測量范圍內可能檢測出的被測量的最小變化量。
閾值:能使傳感器輸出端產生可測變化量的被測量的最小變化量。
零位:使輸出的絕對值為最小的狀態,例如平衡狀態。
激勵:為使傳感器正常工作而施加的外部能量(電壓或電流)。
最大激勵:在市內條件下,能夠施加到傳感器上的激勵電壓或電流的最大值。
輸入阻抗:在輸出端短路時,傳感器輸入端測得的阻抗。
輸出:有傳感器產生的與外加被測量成函數關系的電量。
輸出阻抗:在輸入端短路時,傳感器輸出端測得的阻抗。
零點輸出:在室內條件下,所加被測量為零時傳感器的輸出。
滯后:在規定的范圍內,當被測量值增加和減少時,輸出中出現的最大差值。
遲后:輸出信號變化相對于輸入信號變化的時間延遲。
漂移:在一定的時間間隔內,傳感器輸出中有與被測量無關的不需要的變化量。
零點漂移:在規定的時間間隔及室內條件下零點輸出時的變化。
靈敏度:傳感器輸出量的增量與相應的輸入量增量
該怎么理解換能器指向性因素?
指向性因素的基礎知識:
指向性因素用分貝(dB)表示,這是稱為指向性指數,它等于指向性因素的常用對數乘10。對于發射換能器,指向性指數也可稱作指向性增益。
電聲換能器的指向性指數為:DI=10lgI/I0
式中:I-與聲源距離r的軸線上聲強。
換能器的指向性:
一般情況下,要求所使用的換能器有尖銳的指向性,就象使用聚光手電筒照明,這樣有利于集中發射能量,在接收時能獲得較高的信噪比,也有利于對檢測目標的定位評定。換能器的指向性與其輻射面尺寸、結構、工作頻率和傳聲介質特性等相關,通??捎弥赶蛐砸蛩貋矸从硴Q能器的指向性:
對于發射換能器,所謂指向性因素是指在發射聲束的主軸線聲壓(最大值方向)上,遠離發射換能器的某一定點處某頻率的均方聲壓與通過該點和換能器同心的球面上某點同一頻率的均方聲壓之比。
對于接收換能器,則是指沿換能器主軸線傳來某頻率聲波所產生的電動勢平方值與頻率相同、方均根聲壓相同的擴散聲場所產生的電動勢平方值之比。
換能器按組成的壓電元件形狀分為薄板形, 圓片形, 圓環形, 圓 管形, 圓棒形, 薄殼球形, 壓電薄膜等;
換能器按振動模式分為伸縮振動, 彎曲振動, 扭轉振動等;
換能器按伸縮振動的 方向分為厚度, 切向, 縱向, 徑向等;
換能器按壓電轉換方式 分為發射型 ( 電-聲轉換) , 接收型 ( 聲-電轉換) , 發射/接收復合型等.
換能器按工作環境分為液體, 固體, 氣體, 生物體等。
超聲波風速風向儀換能器廣泛適用于氣象、軍事、航空、海港、環保、工業、農林等部門,用于測量風速、風向的需要。超聲波風向風速儀含有兩個傳感器:風向傳感器和風速傳感器。這兩個傳感器可以同時工作,測定風向和風速兩個參數,同時具有動態性能好、線性精度高、靈敏度高、測量范圍寬、互換性好、抗風強度大等特點。
①探頭的維護:兩個超聲波收發裝置位于探頭前方,要避免硬物撞擊,在不用時應使用軟套保護,同事要注意有異物附著;②底部壓力傳感器的維護:其壓力膜要非常注意,不得用硬物去觸碰,在儀器脫離水面不用時也應加以保護,透水孔周圍附著異物時要小心除去,避免損壞;③電池的維護:電池在不工作時即無電源供電應1個半月充放電一次。
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太陽能供電液位計供應水利、水文、市政行業。目前在國內,在現場無法供電的情況下,最常用的方式是用太陽能供電,太陽能供電系統基本配置就是“太陽能電池板+太陽能控制器+太陽能蓄電池”。如果基本配置就是超聲波液位計+GPRS模塊,甲方要求是7天陰雨情況下系統可以正常工作,那么最低就需要50W的太陽能板和50AH的蓄電池,還要外配一個防雨的電器控制柜。并且現場安裝還有一定的繁瑣。
太陽能供電液位計”解決了以上系統的體積較大、安裝不便,需要太陽能供電,無陽光時連續工作時間較短的缺陷。把低功耗GPRS無線傳輸系統、低功耗太陽能供電液位計系統、低能耗電源管理模塊、設備死機自動恢復系統.
太陽能供電液位計不但要求能夠測量還要能夠對付復雜多變的氣候條件和應用環境,能夠實現智能化的盡可能的實現智能化。
我們福州大禹根據現在水利、水文、市政行業的需要,通過多次現場試驗和多年現場經驗積累,經過2年研發,做出了太陽能供電液位計。
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福州大禹電子科技有限公司是一家長期專注于超聲波換能器產品的研發、應用研究、生產和銷售的企業,公司的超聲波換能器系列產品,廣泛應用于距離檢測、液體、氣體流量、風速風向檢測、自動化控制等領域。產品以其性能穩定、品質優良深受全球用戶的信賴。
超聲波換能器在銷售中或客戶來詢問的過程中,經常碰到客戶回答不出它實際的用途以及詳細的一些參數,而導致沒法正確的給客戶選型。對于超聲波換能器廠家而言,其在超聲波換能器本身參數的設計、實現、測試等方面比較熟悉,而對于超聲儀器設備廠家而言,其對系統的整體性能及現場應用的環境較熟悉。所以,首先超聲儀器設備廠家要將開發的產品具體性能參數及應用環境告知超聲波換能器供應商,或者將市場已有的同類產品告知,然后,超聲波換能器供應廠家根據以上信息進行分析,設計適合系統要求的超聲波換能器,并將主要參數和系統廠家溝通討論,選擇確定一套方案后制作超聲波換能器樣品進行測試,根據測試情況,對超聲波換能器進行微調或者直接批量生產。
充分的交流和溝通對于超聲波換能器購銷雙方很重要,因為超聲波換能器結構類型較多,如果僅僅提供少量的參數,如工作頻率、測試距離等,實現的方式很多,但不同方式設計制作出的超聲波換能器在性能和成本及其它細節方面上有很大的差異。所以,雙方需要對超聲波儀器設備系統進行盡量詳細的交流和探討,然后才能確定超聲波換能器的具體指標參數,這樣可以最大限度的節約時間和成本。
在購買我們換能器的用戶里面,有很多用戶會問到超聲波換能器的功率是多少?
說到功率,首先要知道超聲波換能器的工作方式:
1.第一種是脈沖工作,也就是發射一次,就停一下,再發射一次,再停一下。
2.第二種是連續工作,也就是一直發射,除非停止工作。其實計算功率,是跟我們平時一樣的,使用的公式是“電壓×電流=功率”。
比如:1只105Khz的空氣換能器,工作電壓是100V,通過電流是0.5A,功率就是100V×0.5A=50W。
由于在脈沖工作條件下,脈沖電流瞬間不好測量,如果不知道具體電流是多少,
那就直接用“工作電壓×工作電壓÷換能器電阻”。
比如:1Mhz的水聲換能器,工作電壓是20V,換能器電阻是15歐姆,那么功率就是20V×20V÷15歐姆=26.6W。
在水下工作的換能器,連續工作的功率可以接近脈沖工作的功率,連續工作的功率可以達到脈沖工作功率的70~90%。在空氣中工作的換能器,連續工作的功率跟脈沖工作的功率相差很大,連續工作的功率只有脈沖工作功率的5~10%。因為換能器在連續工作的情況下,會有發熱現象,在水中,水是熱的良好導體,可以迅速帶走熱量,所以連續工作的功率可以做得很高。但是在空氣中,換能器發熱量大了,沒法迅速散熱,換能器很容易損壞。一般只做到脈沖工作功率的十分之一~二十分之一。
作為做電路的人來說,總是希望換能器的電阻大一些,這樣他的發射電路好做,發射電流可以做得小一些。
實際這樣也沒有什么意義,換能器阻抗大了,看著電壓上去了,發射功率是電壓的平方除以阻抗。實際發射功率沒有上去。
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