德国进口HYDAC贺德克TFP系列传感器的详细资料:
品牌 | HYDAC/德国贺德克 | 应用领域 | 化工 |
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德国进口HYDAC贺德克TFP系列传感器按用途
压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。
折叠按原理
振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。
折叠按输出信号
模拟传感器:将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
数字传感器:将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
膺数字传感器:将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
开关传感器:当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
折叠按其制造工艺
集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。
薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。
厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进预*预*预*预*预*预先进行热处理,使厚膜成形。
陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶、凝胶等)生产。
完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进预*预*预*预*预*预先进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。
每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投首*首*首*首*首*首先进入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。
折叠按测量目
物理型传感器是利用被测量物质的某些物理性质发生明显变化的特性制成的。
化学型传感器是利用能把化学物质的成分、浓度等化学量转化成电学量的敏感元件制成的。
生物型传感器是利用各种生物或生物物质的特性做成的,用以检测与识别生物体内化学成分的传感器。
折叠按其构成
基本型传感器:是一种最基本的单个变换装置。
组合型传感器:是由不同单个变换装置组合而构成的传感器。
应用型传感器:是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感器。
折叠按作用形式
按作用形式可分为主动型和被动型传感器。
主动型传感器又有作用型和反作用型,此种传感器对被测对象能发出一定探测信号,能检测探测信号在被测对象中所产生的变化,或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号。检测探测信号变化方式的称为作用型,检测产生响应而形成信号方式的称为反作用型。雷达与无线电频率范围探测器是作用型实例,而光声效应分析装置与激光分析器是反作用型实例。
被动型传感器只是接收被测对象本身产生的信号,如红外辐射温度计、红外摄像装置等。
传感器静态)
传感器的静态特性是指对静态的输首*首*首*首*首*首先进入信号,传感器的输出量与输首*首*首*首*首*首先进入量之间所具有相互关系。因为这时输首*首*首*首*首*首先进入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输首*首*首*首*首*首先进入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
线性度:指传感器输出量与输首*首*首*首*首*首先进入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。
灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输首*首*首*首*首*首先进入量增量之比。用S表示灵敏度。
迟滞:传感器在输首*首*首*首*首*首先进入量由小到大(正预*预*预*预*预*预先进行程)及输首*首*首*首*首*首先进入量由大到小(反预*预*预*预*预*预先进行程)变化期间其输首*首*首*首*首*首先进入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输首*首*首*首*首*首先进入信号,传感器的正反预*预*预*预*预*预先进行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
重复性:重复性是指传感器在输首*首*首*首*首*首先进入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
漂移:传感器的漂移是指在输首*首*首*首*首*首先进入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
分辨力:当传感器的输首*首*首*首*首*首先进入从非零值缓慢增加时,在超过某一增量后输出发生可观测的变化,这个输首*首*首*首*首*首先进入增量称传感器的分辨力,即最小输首*首*首*首*首*首先进入增量。
阈值:当传感器的输首*首*首*首*首*首先进入从零值开始缓慢增加时,在达到某一值后输出发生可观测的变化,这个输首*首*首*首*首*首先进入值称传感器的阈值电压。
折叠传感器动态
所谓动态特性,是指传感器在输首*首*首*首*首*首先进入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输首*首*首*首*首*首先进入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输首*首*首*首*首*首先进入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输首*首*首*首*首*首先进入信号的响应与它对任意输首*首*首*首*首*首先进入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。德国进口HYDAC贺德克TFP系列传感器的标准输首*首*首*首*首*首先进入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
折叠线性度
通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
拟合直线的选取有多种方法。如将零输首*首*首*首*首*首先进入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
折叠灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输首*首*首*首*首*首先进入量变化△x的比值。
它是输出一输首*首*首*首*首*首先进入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输首*首*首*首*首*首先进入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输首*首*首*首*首*首先进入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输首*首*首*首*首*首先进入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
当传感器的输出、输首*首*首*首*首*首先进入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
折叠分辨率
分辨率是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输首*首*首*首*首*首先进入量从某一非零值缓慢地变化。当输首*首*首*首*首*首先进入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输首*首*首*首*首*首先进入量的变化是分辨不出来的。只有当输首*首*首*首*首*首先进入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输首*首*首*首*首*首先进入量中的最大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。
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