❶ 感測器的種類有哪些
電阻式、變頻功率、稱重、電阻應變式、壓阻式、熱電阻、激光、霍爾、溫度、無線溫度、智能、光敏、生物、視覺、位移、壓力、超聲波測距離、24GHz雷達、一體化溫度、液位、真空度、電容式物位、銻電極酸度、酸鹼鹽、電導。
❷ 電導率儀表怎麼看
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參考下:
進入21世紀後,特別在我國加入WTO後,國內產品面臨巨大挑戰。各行業特別是傳統產業都急切需要應用電子技術、自動控制技術進行改造和提升。例如紡織行業,溫濕度是影響紡織品質量的重要因素,但紡織企業對溫濕度的測控手段仍很粗糙,十分落後,絕大多數仍在使用干濕球濕度計,採用人工觀測,人工調節閥門、風機的方法,其控制效果可想而知。制葯行業里也基本如此。而在食品行業里,則基本上憑經驗,很少有人使用濕度感測器。值得一提的是,隨著農業向產業化發展,許多農民意識到必需擺脫落後的傳統耕作、養殖方式,採用現代科學技術來應付進口農產品的挑戰,並打進國外市場。各地建立了越來越多的新型溫室大棚,種植反季節蔬菜,花卉;養殖業對環境的測控也日感迫切;調溫冷庫的大量興建都給溫濕度測控技術提供了廣闊的市場。我國已引進荷蘭、以色列等國家較先進的大型溫室四十多座,自動化程度較高,成本也高。國內正在逐步消化吸收有關技術,一般先搞調溫、調光照,控通風;第二步搞溫濕度自動控制及CO2測控。此外,國家糧食儲備工程的大量興建,對溫濕度測控技術提也提出了要求。
但目前,在濕度測試領域大部分濕敏元件性能還只能使用在通常溫度環境下。在需要特殊環境下測濕的應用場合大部分國內包括許多國外濕度感測器都會「皺起眉頭」!例如在上面提到紡織印染行業,食品行業,耐高溫材料行業等,都需要在高溫情況下測量濕度。一般情況下,印染行業在紗錠烘乾中,溫度能達到120攝氏度或更高溫度;在食品行業中,食物的烘烤溫度能達到80-200攝氏度左右;耐高溫材料,如陶瓷過濾器的烘乾等能達到200攝氏度以上。在這些情況下,普通的濕度感測器是很難測量的。
高分子電容式濕度感測器通常都是在絕緣的基片諸如玻璃、陶瓷、硅等材料上,用絲網漏印或真空鍍膜工藝做出電極,再用浸漬或其它辦法將感濕膠塗覆在電極上做成電容元件。濕敏元件在不同相對濕度的大氣環境中,因感濕膜吸附水分子而使電容值呈現規律性變化,此即為濕度感測器的基本機理。影響高分子電容型元件的溫度特性,除作為介質的高分子聚合物的介質常數ε及所吸附水分子的介電常數ε受溫度影響產生變化外,還有元件的幾何尺寸受熱膨脹系數影響而產生變化等因素。根據德拜理論的觀點,液體的介電常數ε是一個與溫度和頻率有關的無量綱常數。水分子的ε在T=5℃時為78.36,在T=20℃時為79.63。有機物ε與溫度的關系因材料而異,且不完全遵從正比關系。在某些溫區ε隨T呈上升趨勢,某些溫區ε隨T增加而下降。多數文獻在對高分子濕敏電容元件感濕機理的分析中認為:高分子聚合物具有較小的介電常數,如聚醯亞胺在低濕時介電常數為3.0一3.8。而水分子介電常數是高分子ε的幾十倍。因此高分子介質在吸濕後,由於水分子偶極距的存在,大大提高了吸水異質層的介電常數,這是多相介質的復合介電常數具有加和性決定的。由於ε的變 化,使濕敏電容元件的電容量C與相對濕度成正比。在設計和製作工藝中很難組到感濕特性全濕程線性。作為電容器,高分子介質膜的厚度d和平板電容的效面積S也和溫度有關。溫度變化所引起的介質幾何尺寸的變化將影響C值。高分子聚合物的平均熱線脹系數可達到 的量級。例如硝酸纖維素的平均熱線脹系數為108x10-5/℃。隨著溫度上升,介質膜厚d增加,對C呈負貢獻值;但感濕膜的膨脹又使介質對水的吸附量增加,即對C呈正值貢獻。可見濕敏電容的溫度特性受多種因素支配,在不同的濕度范圍溫漂不同;在不同的溫區呈不同的溫度系數;不同的感濕材料溫度特性不同。總之,高分子濕度感測器的溫度系數並非常數,而是個變數。所以通常感測器生產廠家能在-10-60攝氏度范圍內是感測器線性化減小溫度對濕敏元件的影響。
國外廠家比較優質的產品主要使用聚醯胺樹脂,產品結構概要為在硼硅玻璃或藍寶石襯底上真空蒸發製作金電極,再噴鍍感濕介質材料(如前所述)形式平整的感濕膜,再在薄膜上蒸發上金電極.濕敏元件的電容值與相對濕度成正比關系,線性度約±2%。雖然,測濕性能還算可以但其耐溫性、耐腐蝕性都不太理想,在工業領域使用,壽命、耐溫性和穩定性、抗腐蝕能力都有待於進一步提高。
陶瓷濕敏感測器是近年來大力發展的一種新型感測器。優點在於能耐高溫,濕度滯後,響應速度快,體積小,便於批量生產,但由於多孔型材質,對塵埃影響很大,日常維護頻繁,時常需要電加熱加以清洗易影響產品質量,易受濕度影響,在低濕高溫環境下線性度差,特別是使用壽命短,長期可靠性差,是此類濕敏感測器迫切解決的問題。
當前在濕敏元件的開發和研究中,電阻式濕度感測器應當最適用於濕度控制領域,其代表產品氯化鋰濕度感測器具有穩定性、耐溫性和使用壽命長多項重要的優點,氯化鋰濕敏感測器已有了五十年以上的生產和研究的歷史,有著多種多樣的產品型式和製作方法,都應用了氯化鋰感濕液具備的各種優點尤其是穩定性最強。
氯化鋰濕敏器件屬於電解質感濕性材料,在眾多的感濕材料之中,首先被人們所注意並應用於製造濕敏器件,氯化鋰電解質感濕液依據當量電導隨著溶液濃度的增加而下降。電解質溶解於水中降低水面上的水蒸氣壓的原理而實現感濕。
氯化鋰濕敏器件的襯底結構分柱狀和梳妝,以氯化鋰聚乙烯醇塗覆為主要成份的感濕液和製作金質電極是氯化鋰濕敏器件的三個組成部分。多年來產品製作不斷改進提高,產品性能不斷得到改善,氯化鋰感濕感測器其特有的長期穩定性是其它感濕材料不可替代的,也是濕度感測器最重要的性能。在產品製作過程中,經過感濕混合液的配製和工藝上的嚴格控制是保持和發揮這一特性的關鍵。
在國內九純健科技依託於國家計量科學研究院、中科院自動化研究所、化工研究院等大型科研單位從事溫濕度感測器產品的研製、生產。選用氯化鋰感濕材料作為主攻方向,生產氯化鋰濕敏感測器及相關變送器,自動化儀表等產品,在吸取了國內外此項技術的成功經驗的同時,努力克服傳統產品存在的各項弱點,取得實質性進展。產品選用了Al2O3及SiO2陶瓷基片為襯底,基片面積大大縮小,採用特殊的工藝處理,耐濕性和粘覆性均大大提高。使用燒結工藝,在襯底集片上燒結5個9的工業純金製成的梳妝電極,氯化鋰感濕混合液使用新產品添加劑和固有成份混合經過特殊的老化和塗覆工藝後,濕敏基片的使用壽命和長期穩定性大大提高,特別是耐溫性達到了-40℃-120℃,以多片濕敏元件組合的獨特工藝,是感測器感濕范圍為1%RH-98%RH,具備了15%RH范圍以下的測量性能,漂移曲線和感濕曲線均實現了較好的線性化水平,使濕度補償得以方便實施並較容易地保證了寬溫區的測濕精度。採用循環降溫裝置封閉系統,先對對被測氣體采樣,然後降溫檢測並確保絕對濕度的恆定,使探頭耐溫范圍提高到600℃左右,大大增強了高溫下測濕的功能。成功解決了「高溫濕度測量」這一濕度測量領域難題。現在,不採用任何裝置直接測量150度以內環境中的濕度的分體式高溫型溫濕度感測器JCJ200W已成功應用在木材烘乾,高低溫試驗箱等系統中。同時,JCJ200Y產品能耐溫高達600度,也已成功應用在印染行業紗錠自動烘乾係統、食品自動烘烤系統、特殊陶瓷材料的自動烘乾係統、出口大型烘乾機械等方面,並表現出良好的效果,為國內自動化控制域填補了高溫濕度測量的空白,為我國工業化進程奠定了一定基礎。
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霍爾元件是一種基於霍爾效應的磁感測器,已發展成一個品種多樣的磁感測器產品族,並已得到廣泛的應用。本文簡要介紹其工作原理, 產品特性及其典型應用。
霍爾器件具有許多優點,它們的結構牢固,體積小,重量輕,壽命長,安裝方便,功耗小,頻率高(可達1MHZ),耐震動,不怕灰塵、油污、水汽及鹽霧等的污染或腐蝕。
霍爾線性器件的精度高、線性度好;霍爾開關器件無觸點、無磨損、輸出波形清晰、無抖動、無回跳、位置重復精度高(可達μm級)。取用了各種補償和保護措施的霍爾器件的工作溫度范圍寬,可達-55℃~150℃。
按照霍爾器件的功能可將它們分為: 霍爾線性器件 和 霍爾開關器件 。前者輸出模擬量,後者輸出數字量。
按被檢測的對象的性質可將它們的應用分為:直接應用和間接應用。前者是直接檢測出受檢測對象本身的磁場或磁特性,後者是檢測受檢對象上人為設置的磁場,用這個磁場來作被檢測的信息的載體,通過它,將許多非電、非磁的物理量例如力、力矩、壓力、應力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、轉數、轉速以及工作狀態發生變化的時間等,轉變成電量來進行檢測和控制。
一 霍爾器件的工作原理
在磁場作用下,通有電流的金屬片上產生一橫向電位差如圖1所示:
這個電壓和磁場及控制電流成正比:
VH=K╳|H╳IC|
式中VH為霍爾電壓,H為磁場,IC為控制電流,K為霍爾系數。
在半導體中霍爾效應比金屬中顯著,故一般霍爾器件是採用半導體材料製作的。
用霍爾器件,可以進行非接觸式電流測量,眾所周知,當電流通過一根長的直導線時,在導線周圍產生磁場,磁場的大小與流過導線的電流成正比,這一磁場可以通過軟磁材料來聚集,然後用霍爾器件進行檢測,由於磁場與霍爾器件的輸出有良好的線性關系,因此可利用霍爾器件測得的訊號大小,直接反應出電流的大小,即: I∞B∞VH
其中I為通過導線的電流,B為導線通電流後產生的磁場,VH為霍爾器件在磁場B中產生的霍爾電壓、當選用適當比例系數時,可以表示為等式。霍爾感測器就是根據這種工作原理製成的。
二 霍爾感測器的應用
1 霍爾接近感測器和接近開關
在霍爾器件背後偏置一塊永久磁體,並將它們和相應的處理電路裝在一個殼體內,做成一個探頭,將霍爾器件的輸入引線和處理電路的輸出引線用電纜連接起來,構成如圖1所示的接近感測器。它們的功能框見圖19。(a)為霍爾線性接近感測器,(b)為霍爾接近開關。
圖1 霍爾接近感測器的外形圖
a)霍爾線性接近感測器
(b)霍爾接近開關
圖2 霍爾接近感測器的功能框圖
霍爾線性接近感測器主要用於黑色金屬的自控計數,黑色金屬的厚度檢測、距離檢測、齒輪數齒、轉速檢測、測速調速、缺口感測、張力檢測、棉條均勻檢測、電磁量檢測、角度檢測等。
霍爾接近開關主要用於各種自動控制裝置,完成所需的位置控制,加工尺寸控制、自動計數、各種計數、各種流程的自動銜接、液位控制、轉速檢測等等。3.2.7霍爾翼片開關
霍爾翼片開關就是利用遮斷工作方式的一種產品,它的外形如圖20所示,其內部結構及工作原理示於圖21。
圖3 霍爾翼片開關的外形圖
2 霍爾齒輪感測器
如圖4所示,新一代的霍爾齒輪轉速感測器,廣泛用於新一代的汽車智能發動機,作為點火定時用的速度感測器,用於ABS(汽車防抱死制動系統)作為車速感測器等。
在ABS中,速度感測器是十分重要的部件。ABS的工作原理示意圖如圖23所示。圖中,1是車速齒輪感測器;2是壓力調節器;3是控制器。在制動過程中,控制器3不斷接收來自車速齒輪感測器1和車輪轉速相對應的脈沖信號並進行處理,得到車輛的滑移率和減速信號,按其控制邏輯及時准確地向制動壓力調節器2發出指令,調節器及時准確地作出響應,使制動氣室執行充氣、保持或放氣指令,調節制動器的制動壓力,以防止車輪抱死,達到抗側滑、甩尾,提高制動安全及制動過程中的可駕馭性。在這個系統中,霍爾感測器作為車輪轉速感測器,是制動過程中的實時速度採集器,是ABS中的關鍵部件之一。
在汽車的新一代智能發動機中,用霍爾齒輪感測器來檢測曲軸位置和活塞在汽缸中的運動速度,以提供更准確的點火時間,其作用是別的速度感測器難以代替的,它具有如下許多新的優點。
(1)相位精度高,可滿足0.4°曲軸角的要求,不需採用相位補償。
(2)可滿足0.05度曲軸角的熄火檢測要求。
(3)輸出為矩形波,幅度與車輛轉速無關。在電子控制單元中作進一步的感測器信號調整時,會降低成本。
用齒輪感測器,除可檢測轉速外,還可測出角度、角速度、流量、流速、旋轉方向等等。
圖4 霍爾速度感測器的內部結構
1. 車輪速度感測器2.壓力調節器3.電子控制器
2. 圖4 ABS氣制動系統的工作原理示意圖
3 旋轉感測器
按圖5所示的各種方法設置磁體,將它們和霍爾開關電路組合起來可以構成各種旋轉感測器。霍爾電路通電後,磁體每經過霍爾電路一次,便輸出一個電壓脈沖。
(a)徑向磁極(b)軸向磁極(c)遮斷式
圖5 旋轉感測器磁體設置
由此,可對轉動物體實施轉數、轉速、角度、角速度等物理量的檢測。在轉軸上固定一個葉輪和磁體,用流體(氣體、液體)去推動葉輪轉動,便可構成流速、流量感測器。在車輪轉軸上裝上磁體,在靠近磁體的位置上裝上霍爾開關電路,可製成車速表,里程錶等等,這些應用的實例如圖25所示。
圖6的殼體內裝有一個帶磁體的葉輪,磁體旁裝有霍爾開關電路,被測流體從管道一端通入,推動葉輪帶動與之相連的磁體轉動,經過霍爾器件時,電路輸出脈沖電壓,由脈沖的數目,可以得到流體的流速。若知管道的內徑,可由流速和管徑求得流量。霍爾電路由電纜35來供電和輸出。
圖6 霍爾流量計
由圖7可見,經過簡單的信號轉換,便可得到數字顯示的車速。
利用鎖定型霍爾電路,不僅可檢測轉速,還可辨別旋轉方向,如圖27所示。
曲線1對應結構圖(a),曲線2對應結構圖(b),曲線3對應結構圖(c)。
圖7 霍爾車速表的框圖
圖8 利用霍爾開關鎖定器進行方向和轉速測定
4 在大電流檢測中的應用
在冶金、化工、超導體的應用以及高能物理(例如可控核聚變)試驗裝置中都有許多超大型電流用電設備。用多霍爾探頭製成的電流感測器來進行大電流的測量和控制,既可滿足測量准確的要求,又不引入插入損耗,還免除了像使用羅果勘斯基線圈法中需用的昂貴的測試裝置。圖9示出一種用於DⅢ-D托卡馬克中的霍爾電流感測器裝置。採用這種霍爾電流感測器,可檢測高達到300kA的電流。
圖9(a)為G-10安裝結構,中心為電流匯流排,(b)為電纜型多霍爾探頭,(c)為霍爾電壓放大電路。
(a)G�10安裝結構(b)電纜型多霍爾探頭(c)霍爾電壓放大電路
圖9 多霍爾探頭大電流感測器
圖10霍爾鉗形數字電流表線路示意圖
圖11霍爾功率計原理圖
(a)霍爾控制電路
(b)霍爾磁場電路
圖12霍爾三相功率變送器中的霍爾乘法器
圖13霍爾電度表功能框圖
圖14霍爾隔離放大器的功能框圖
5 霍爾位移感測器
若令霍爾元件的工作電流保持不變,而使其在一個均勻梯度磁場中移動,它輸出的霍爾電壓VH值只由它在該磁場中的位移量Z來決定。圖15示出3種產生梯度磁場的磁系統及其與霍爾器件組成的位移感測器的輸出特性曲線,將它們固定在被測系統上,可構成霍爾微位移感測器。從曲線可見,結構(b)在Z<2mm時,VH與Z有良好的線性關系,且分辨力可達1μm,結構(C)的靈敏度高,但工作距離較小。
圖15 幾種產生梯度磁場的磁系統和幾種霍爾位移感測器的靜態特性
用霍爾元件測量位移的優點很多:慣性小、頻響快、工作可靠、壽命長。
以微位移檢測為基礎,可以構成壓力、應力、應變、機械振動、加速度、重量、稱重等霍爾感測器。
6 霍爾壓力感測器
霍爾壓力感測器由彈性元件,磁系統和霍爾元件等部分組成,如圖16所示。在圖16中,(a)的彈性元件為膜盒,(b)為彈簧片,(c)為波紋管。磁系統最好用能構成均勻梯度磁場的復合系統,如圖29中的(a)、(b),也可採用單一磁體,如(c)。加上壓力後,使磁系統和霍爾元件間產生相對位移,改變作用到霍爾元件上的磁場,從而改變它的輸出電壓VH。由事先校準的p~f(VH)曲線即可得到被測壓力p的值。
圖16 幾種霍爾壓力感測器的構成原理
7 霍爾加速度感測器
圖17示出霍爾加速度感測器的結構原理和靜態特性曲線。在盒體的O點上固定均質彈簧片S,片S的中部U處裝一慣性塊M,片S的末端b處固定測量位移的霍爾元件H,H的上下方裝上一對永磁體,它們同極性相對安裝。盒體固定在被測對象上,當它們與被測對象一起作垂直向上的加速運動時,慣性塊在慣性力的作用下使霍爾元件H產生一個相對盒體的位移,產生霍爾電壓VH的變化。可從VH與加速度的關系曲線上求得加速度。
圖17 霍爾加速度感測器的結構及其靜態特性
三 小結
目前霍爾感測器已從分立元件發展到了集成電路的階段,正越來越受到人們的重視,應用日益廣泛。
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❻ 電導率儀工作原理是什麼
電導率儀工作原理:電導率是以數字表示溶液傳導電流的能力。水的電導率與其所含無機酸、鹼、鹽的量有一定的關系,當它們的濃度較低時,電導率隨著濃度的增大而增加,因此,該指標常用於推測水中離子的總濃度或含鹽量。
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