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德国Schonbuch讯巴赫传感器苏州代理
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德国Schonbuch讯巴赫传感器苏州代理
Schonbuch压力传感器也称差传感器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
压力传感器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力传感器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可
传感器的基本特性:线性度、灵敏度、重复性、迟滞、分辨率、稳定性、漂移
Schonbuch讯巴赫传感器所测量的非电量一班有两种形式一种是稳定的,即不随时间变化或变化极其缓慢.称为静态情今另一种是随时间变化而变化,称为动态信号。由于输入量的状态不同.传感器所呈现出来的输入—输出特性也不同,因此存在所谓的静态特性和动态特性。为了降低或消除传感器在测量控制系统中的误差、传感器必须具有良好的静态和动态特性,才能使信弓(或能量)技规律推确的转换。
一、Schonbuch讯巴赫传感器的基本特性包括静态特性
Schonbuch讯巴赫传感器的静态特性主要由下列几种性能来描述。
所渭传感器的线性度就是其输出量与输入旦之间的实际关系曲线伯离直线的程度
称为非线性误差。非线性误差可用下式表示:
根据式(1—1)、(1—2)、(1—3)和(1·4)的静态模型v它们所呈现的非线性程度是不一样的可用图1,3(d)、(5)、(f)和(J)表示。
从图(J)可以看到,仅具有奇次方的多项式模型的传感器在相当大的按人范围内有较灾的准线性,为理想线性特性,几乎每一种传感器都不具备如此特性,即都存在非线性.因此在使用非线性传感器时.必须对传感器输出特性进行线性处理。常用的方法有理论直线法、端点线法、割线法和切线法、zui小二乘法和计算程序法等,具体的线性化方法将在第三章详细介绍。
3、包括重复性
重复性表示传感器在输入量按同一方向作全量程多次测试时,所得持性曲线不*性的程度(见图1—5)。多次按相同输入条件测试的输出特性曲线越重合,其重复性越好.误差也越小。传感器输出持性的不重复性主要由传感器机械部分的磨损、间隙、松动、部件的内摩擦、积尘以及辅助电路名化和漂移等原因产生。
不重复性误差一般属于随机误差性质,按极限误差公式计算不太合理。不重复性误差可
以通过校推测得。根据随机误差的性质v校准数据的离散程度随校准次数不同而不同.其zui
4.迟滞(回差滞环)现象
迟滞特性能表明传感器在正向(输入量增大)行程和反向(输入量减小)行程期间,输出—
输入特性曲线不重合的程度,如图1—5所示。对于同一大小的输入信号c,在2连续增大的行程中,对应某一输出量力入,在x连续减小过程中,对应于输出量为州之间 g的差值叫做滞环误差,这就是所谓的迟滞现象。该误差用2表示为
6.稳定性
稳定性有短期稳定性和长期稳定性之分。对于传感器常用长期稳定性描述其稳定性。所谓传感器的稳定性是指在室温条件下,经过相当长的时间间隔,如一天、一月或一年、传感器的输出与起始标定时的输出之间的差异。因此,通常又用其不稳定度来表征传感器输出的稳定程度。
7.漂移
Schonbuch讯巴赫传感器的漂移是指在外界的干扰下,输出量发生与输入量无关的、不需要的变化。漂移包括零点漂移和灵敏度漂移等。
工作过程
向传感器提供±15V电源,激磁电路中的晶体振荡器产生400Hz的方波,经过TDA2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器T1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5V的直流电源,该电源做运算放大器AD822的工作电源;由基准电源AD589与双运放AD822组成的高精度稳压电源产生±4.5V的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及V/F转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mV级的应变信号通过仪表放大器AD620放大成1.5v±1v的强信号,再通过V/F转换器LM131变换成频率信号,通过信号环形变压器T2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为TTL电平,既可提供给二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。
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