偏置電壓極性對差分電容微傳感器可靠工作條件的影響分析
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4.4
為了測得電容式傳感器的電容變化,一般需要有直流偏置電壓的交流驅(qū)動信號加到傳感器上,然而驅(qū)動信號產(chǎn)生的靜電力會干擾傳感器的測量和可靠工作條件。文中分析差分電容傳感器受到階躍加速度信號作用時,不同偏置電壓極性對可靠工作條件的影響,得到不同偏置電壓極性下傳感器的臨界階躍加速度與隨測試信號電壓和反饋系數(shù)的關(guān)系表達(dá)式及其變化曲線。結(jié)果表明若偏置電壓極性為正—正或正—負(fù)配置,其電子機(jī)械反饋本質(zhì)上是負(fù)反饋,且偏置電壓極性為正—負(fù)配置時,傳感器承受階躍加速度沖擊的能力最強。若偏置電壓極性為負(fù)—負(fù)或負(fù)—正配置,其電子機(jī)械反饋本質(zhì)上是正反饋,偏置電壓極性為負(fù)—正配置時,其抗階躍加速度沖擊的能力最低。
電容傳感器微電容測量電路的分析與研究
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電容傳感器微電容測量電路的分析與研究 ?!∶?(湖南永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子系,湖南永州425100) 摘 要:電容式傳感器微電容檢測電路的選用與設(shè)計一直是研究的難點問題之一。文章介紹了基于電荷轉(zhuǎn)移原理 和基于振蕩電路的兩種測量方法。分析了兩種測量電路的組成及工作原理。電路消除了寄生電容和電子開關(guān)的 電荷注入效應(yīng)等因素對測量結(jié)果的影響,系統(tǒng)采用直流恒壓源作激勵信號,不需要濾波,可以提高采樣速度,采用 差動輸出,進(jìn)一步提高了電路抗干擾能力,這對研究電容式傳感器的電容量及其電容的變化量的測量有一定的現(xiàn) 實意義。 關(guān)鍵詞:電容式傳感器;電容測量;電荷轉(zhuǎn)移;電容-頻率轉(zhuǎn)換 中圖分類號:tp21 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:a 文章編號:1008-8725(2010)03-0056-04 analysisandresearch
基于AD7745的電容差壓傳感器設(shè)計
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以低功耗微處理器msp430為核心,采用新型的模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片ad7745,設(shè)計了一種測量液體差壓的電容式差壓傳感器。給出了電容式差壓傳感器的設(shè)計原理和ad7745與msp430軟硬件設(shè)計。實驗結(jié)果表明:該傳感器在量程為±100pf時,測量值穩(wěn)定在高16位,分辨率為0.0001pf。電容傳感器具有較好的線性輸出特性和很好的重復(fù)性,成本低,具有較好的應(yīng)用價值。
電容、電感與發(fā)電型傳感器
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電容、電感與發(fā)電型傳感器
硅電容差壓傳感器性能測試中PLC對壓力的控制
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4.5
原有硅電容差壓傳感器性能測試中壓力控制方式完全采用人為操作,不僅耗時耗力,而且對性能測試的精度也存在無法估計的測試誤差,為了避免這些弊端,提出了新的測試方案,該方案采用plc控制正、負(fù)腔管路中高壓電磁閥和壓力傳感器的方式來實現(xiàn)對硅電容差壓傳感器性能測試過程中正、負(fù)腔管路的加卸壓。這樣便大大地節(jié)省了人力和時間,更加有效地提高了硅電容差壓傳感器性能測試效率。
FBG傳感器監(jiān)測氣候條件對電力鐵塔橫擔(dān)應(yīng)變的影響
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4.6
在電力塔架橫擔(dān)長期運營過程中,絕緣橫擔(dān)的應(yīng)力變化復(fù)雜。對橫擔(dān)應(yīng)力的實時監(jiān)測是保證塔架橫擔(dān)長期安全穩(wěn)定的一個重要因素。提出一種可以把橫擔(dān)主材所受應(yīng)力變化轉(zhuǎn)換成光纖bragg光柵(fbg)波長移位量的fbg應(yīng)變傳感器應(yīng)用于變電站的電力塔架上。根據(jù)鹽津變電站的氣候特點,在塔架上下桁架主材表面中心處安裝4只應(yīng)變傳感器。針對2011年2月份的氣候條件,應(yīng)變監(jiān)測范圍為-58.05×10-6~-242.52×10-6;同時在監(jiān)測過程中2011年1月12日上午10點出現(xiàn)降雪、降雨天氣,應(yīng)變監(jiān)測范圍為-93.71×10-6~-3.46×10-6,并在10點4只應(yīng)變傳感器同時出現(xiàn)波動變化。實驗表明正常情況下,電纜風(fēng)舞、降雪、降雨等氣候條件主要引起了電力鐵塔中橫擔(dān)的形變。
三電極平面電容傳感器對材料損傷的探測
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4.4
通過ansys軟件分析非金屬材料厚度和介電常數(shù)分布不均勻?qū)﹄娙萘康挠绊懸约叭姌O平面電容傳感器探頭水平方向的有效探測范圍。針對非金屬材料表面下的異常或者損傷的檢測,提出了一種結(jié)構(gòu)簡單、操作方便的三電極平面電容傳感器檢測法,并對非金屬材料表面下的異?;蛘邠p傷進(jìn)行探測定位。通過對損傷區(qū)的分析得出了一定傳感器探頭尺寸水平方向的有效探測范圍為偏移損傷邊緣50mm。
電容傳感器對非導(dǎo)電液位的測量探討
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4.3
電容式物位傳感器,是利用被測介質(zhì)面的變化引起電容變化的一種變介質(zhì)型電容傳感器。在教學(xué)過程中,教師要讓學(xué)生了解電容傳感器的工作原理和對非導(dǎo)電液體液位的測量,提高學(xué)生綜合應(yīng)用能力。
10kV電壓傳感器的設(shè)計與誤差分析
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4.6
目前,傳統(tǒng)的互感器已經(jīng)不能適應(yīng)數(shù)字化測量保護(hù)設(shè)備的要求,一種新的電壓測量方案的引入勢在必行。基于電阻分壓原理,設(shè)計了一種可替代10kv電磁式電壓互感器的電壓傳感器。通過試驗研究和計算,對影響傳感器精度的因素進(jìn)行了分析,并給出了減小誤差的方法。作為傳統(tǒng)互感器的替代設(shè)備,電壓傳感器必將得到廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。
壓力傳感器對電壓的要求 (3)
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4.5
一般普通壓力傳感器的輸出為模擬信號,近距離滿量程輸出電壓可達(dá)100-150mv, 輸出電流為0-0101ma.遠(yuǎn)距離輸出信號電壓便會衰減,應(yīng)采用電流信號輸出。經(jīng)壓力變送 器將電流放大后可以輸出20ma以下的電流信號。這樣,價格就成倍增加。 另外,只有經(jīng)過a/d和v/f變換后才能得到數(shù)字信號和頻率信號。 恒流源和恒壓源都是通常傳感器采用的兩種激勵源。兩種激勵方法是有區(qū)別的,其作用 不同。 恒流源激勵有利于熱靈敏度漂移的補償作用。 因為橋臂電阻器的溫度系數(shù)為正,而靈敏度溫度系數(shù)為負(fù)。恒流源激勵時的輸出信號電 壓的溫度系數(shù)是兩者的代數(shù)和。而恒壓激勵不能直接提供靈敏度溫度補償效果。但用恒壓 源激勵時可在橋外串接熱敏電阻或二極管以補償熱靈敏度漂移。用恒流源激勵時,這種靈敏 度補償方法便不起作用??梢?,恒壓源激勵和恒流源激勵相互之間不能隨意互換。 一般精度
光電壓傳感器
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4.6
1 光電壓傳感器原理 光電壓傳感器 光波是一種橫波,它的光矢量與傳播方向垂直。如果光波的光矢量方向不變,大小隨相位改變,這樣的光稱為線 偏振光;如果光矢量的大小不變,而方向繞傳播方向均勻的轉(zhuǎn)動,這樣的光稱為圓偏振光;如果光矢量和大小都在有 規(guī)律的變化,且光矢量的末端沿著一個橢圓轉(zhuǎn)動,這樣的光稱為橢圓偏振光。 在電場(或電壓)的作用下,一些本身沒有雙折射現(xiàn)象的材料會產(chǎn)生雙折射效應(yīng),使光波的兩偏振分量之間出現(xiàn) 相位差,這就是電光效應(yīng)。檢測出相位差,就可以計算出電壓或電場強度的大小。由于相位較難測量,故一般利用偏 光干涉原理將相位調(diào)制轉(zhuǎn)化為強度調(diào)制,傳感器輸出光強的大小即能反映被測電壓,這就是光電壓傳感器測量電壓的 基本原理。 圖示:一種實用的光電壓傳感器示意圖 光電壓傳感器的檢測原理類似于光電流傳感器,由一個1/4波長板和兩個偏振器組成的偏振檢測系統(tǒng)將普克爾斯偏 振調(diào)制轉(zhuǎn)化
電纜分布電容對F-C開關(guān)運行可靠性的影響分析
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4.6
本文從某火電廠6kv開關(guān)柜中f-c開關(guān)偷合偷跳現(xiàn)象出發(fā),介紹了控制電纜分布電容對控制回路中繼電器偷動作的影響。首先對控制電路的控制原理進(jìn)行了說明,經(jīng)過試驗排查和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析確定了事故原因,并針對改善的可行性提出了改善方法,經(jīng)改善后證實有效可行,并針對本次優(yōu)化提出了設(shè)計建議。
利用電容式差壓傳感器測量密閉容器的液位設(shè)計
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4.5
本文采用電容式差壓傳感器測量液體的壓強差,將該電容傳感器配接一個電容信號轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)電流信號的測量電路,即構(gòu)成"電容式差壓變送器",將該信號輸入ad7705實現(xiàn)ad轉(zhuǎn)換,通過對單片機(jī)at89s51編程計算出液位值,最后結(jié)果由lcd顯示。
壓力傳感器對電壓的要求 (2)
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4.4
一般普通壓力傳感器的輸出為模擬信號,近距離滿量程輸出電壓可達(dá)100-150mv,輸出電 流為0-0101ma.遠(yuǎn)距離輸出信號電壓便會衰減,應(yīng)采用電流信號輸出。經(jīng)壓力變送器將電 流放大后可以輸出20ma以下的電流信號。這樣,價格就成倍增加。 另外,只有經(jīng)過a/d和v/f變換后才能得到數(shù)字信號和頻率信號。 恒流源和恒壓源都是通常傳感器采用的兩種激勵源。兩種激勵方法是有區(qū)別的,其作 用不同。 恒流源激勵有利于熱靈敏度漂移的補償作用。 因為橋臂電阻器的溫度系數(shù)為正,而靈敏度溫度系數(shù)為負(fù)。恒流源激勵時的輸出信號 電壓的溫度系數(shù)是兩者的代數(shù)和。而恒壓激勵不能直接提供靈敏度溫度補償效果。但用恒 壓源激勵時可在橋外串接熱敏電阻或二極管以補償熱靈敏度漂移。用恒流源激勵時,這種 靈敏度補償方法便不起作用。可見,恒壓源激勵和恒流源激勵相互之間不能隨意互換。 一般精度測量時用恒流源激勵。恒壓源激勵時,
壓力傳感器對電壓的要求
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4.3
一般普通壓力傳感器的輸出為模擬信號,近距離滿量程輸出電壓可達(dá)100-150mv,輸出電 流為0-0101ma.遠(yuǎn)距離輸出信號電壓便會衰減,應(yīng)采用電流信號輸出。經(jīng)壓力變送器將電 流放大后可以輸出20ma以下的電流信號。這樣,價格就成倍增加。 另外,只有經(jīng)過a/d和v/f變換后才能得到數(shù)字信號和頻率信號。 恒流源和恒壓源都是通常傳感器采用的兩種激勵源。兩種激勵方法是有區(qū)別的,其作 用不同。 恒流源激勵有利于熱靈敏度漂移的補償作用。 因為橋臂電阻器的溫度系數(shù)為正,而靈敏度溫度系數(shù)為負(fù)。恒流源激勵時的輸出信號 電壓的溫度系數(shù)是兩者的代數(shù)和。而恒壓激勵不能直接提供靈敏度溫度補償效果。但用恒 壓源激勵時可在橋外串接熱敏電阻或二極管以補償熱靈敏度漂移。用恒流源激勵時,這種 靈敏度補償方法便不起作用??梢?,恒壓源激勵和恒流源激勵相互之間不能隨意互換。 一般精度測量時用恒流源激勵。恒壓源激勵時,
電壓傳感器
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4.6
電壓傳感器 電壓傳感器的歷史 在各國,傳感技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)與數(shù)字控制技術(shù)相比,傳感技術(shù)的發(fā)展都落后于它們。 從20世紀(jì)80年代起才開始重視傳感技術(shù)的研究開發(fā),不少先進(jìn)的成果仍停留在研究實驗階 段,轉(zhuǎn)化率比較低。 在我國,60年代開始傳感技術(shù)的研究開發(fā),經(jīng)過從"六五"到"九五"的國家攻關(guān),在傳感 器研究開發(fā)、設(shè)計、制造、可靠性、應(yīng)用性等獲得進(jìn)步,初步形成傳感器研究、設(shè)計、生產(chǎn) 和應(yīng)用的體系,并在數(shù)碼機(jī)床攻關(guān)中獲得了一批可喜的、矚目的發(fā)明專利與工況監(jiān)控系統(tǒng)或 儀器的成果。但總體上,它還不夠滿足我國經(jīng)濟(jì)與科技的迅速發(fā)展,不少傳感器仍然依賴進(jìn) 口。 在國外傳感器技術(shù)分兩種路徑:一種以美國為代表的走先軍工后民用,先提高后普及。 另一種是以日本為代表側(cè)重實用化、商品化,先普及后提高。前種成本高,后種成本低,更 快些。而我國雖在20世紀(jì)60年代就已經(jīng)涉足傳感器制作業(yè),但現(xiàn)活
電容式傳感器的液位檢測
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電容式傳感器的液位檢測 電子一班 朱振天 20111223 關(guān)鍵字:電容式傳感器探測器卷尺顯示儀表 概述 油水界面探測器具備如下功能: 油水界面探測器可探測氣油界面、油水界面的位置。 測量氣體溫度,油溫度和水溫度。 采用系統(tǒng)自校正設(shè)計方案簡化生產(chǎn)工藝,并提高氣油 界面、油水界面的位置及氣體溫度,油溫度和水溫度測量精 度。 數(shù)字式液面數(shù)據(jù)處理顯示儀表可對系統(tǒng)測量精度進(jìn) 行校正,數(shù)據(jù)處理,顯示、報訊。 利用液晶顯示器顯示各種校正或測量提示信息、測量 數(shù)值及狀態(tài)信息。 油水界面探測器包括帶微處理器液面?zhèn)鞲衅?、?shù)字式 液面數(shù)據(jù)處理顯示儀表及絕緣卷尺組成。 圖1中所示,帶微處理器液面?zhèn)鞲衅饔呻娙輦鞲衅?、電容?測量信號調(diào)理電路、放大器、a/d轉(zhuǎn)換器、微處理器、串行 接口及微型開關(guān)電源(圖中未示出)組成;數(shù)字式液面數(shù)據(jù)處理 顯示儀表由串行接口、微處理器、液晶顯示屏及微型開關(guān)
特殊工作條件對塑殼斷路器性能的影響
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4.6
針對標(biāo)準(zhǔn)型斷路器應(yīng)用于非正常工作條件下的問題,以熱磁式塑殼斷路器為例,分析了直流電路、頻率及海拔高度變化對斷路器性能的影響,并給出了在設(shè)計和使用過程中針對斷路器溫升、短路分析能力、脫扣動作特性等性能可能發(fā)生的變化所采取的應(yīng)對措施,確保了標(biāo)準(zhǔn)型斷路器在非正常工作條件下運行的可靠性。
光纖電壓傳感器光路系統(tǒng)誤差分析
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4.8
研究了光纖電壓傳感器光路系統(tǒng)中光源、光纖、電光晶體和光電探測器對測量誤差的影響.結(jié)果表明,采用譜線寬度窄、溫度漂移小的光源,可減小電光效應(yīng)的相位延遲誤差;采用單模光纖有利于提高信噪比;采用多次提拉的純凈bgo晶體,可抑制雙折射的影響;采用暗電流小、線性度好的光電探測器,有利于減小傳感器的漂移,改善傳感器的線性度.
光纖電壓傳感器光路系統(tǒng)誤差分析
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4.8
研究了光纖電壓傳感器光路系統(tǒng)中光源、光纖、電光晶體和光電探測器對測量誤差的影響.結(jié)果表明。采用譜線寬度窄、溫度漂移小的光源,可減小電光效應(yīng)的相位延遲誤差;采用單模光纖有利于提高信噪比;采用多次提拉的純凈bgo晶體,可抑制雙折射的影響;采用暗電流小、線性度好的光電探測器,有利于減小傳感器的漂移,改善傳感器的線性度.
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職位:安裝造價工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林