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德國傳感器Sartorius PR 6241/53C3控制器
SBS平衡控制器SB-5501優勢供應-荊戈工控
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上海荊戈工業控制設備有限公司作為專業的歐洲進口工業件經銷商,提供科寶KOBOLD、寶盟BAUMER、COAX、歐博Ophir、蓋米GEMU、施耐德Schneider、雄克Schunk、派克parker、霍梅爾Hommel等國內外,為客戶提供咨詢、采購、售后等服務。
Balluff(巴魯夫),HEIDENHAIN(海德漢),HYDAC(賀德克)、TURCK(圖爾克),MAHLE(瑪勒),VEM,PMA,Kuebler(庫伯勒), Helios(海洛斯)
部分優勢產品:Hydac (賀德克) 【壓力傳感器,溫度傳感器,濾芯 】
Turck(圖爾克) 【接近開關,總線模塊,壓力變送器等】
Balluff(巴魯夫)【接近開關,位移傳感器,光電傳感器】
Heidenhain(海德漢)【編碼器,光柵尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【傳感器,歐姆表,工件夾具】
Mahle(瑪勒)【濾芯,過濾器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夾具,旋轉裝置】 Bucher(布赫)【閥門,齒輪泵】
Suco(蘇克)【壓力開關,變送器】 Lenord+Bauer(蘭寶)【編碼器】
Brinkmann(布曼)【泵,電機】 Woerner(威納) 【油流分配器,流量計】
Beckhoff(倍福)【總線模塊】 Knoll(科諾)【泵、滾筒】
Bender(本德爾)【絕緣檢測儀】 Kuebler(庫伯勒)【編碼器】
Siemens 6DD(西門子6DD)【模塊】 Moog(穆格)【伺服閥,泵】
Bender(本德爾)【絕緣檢測儀】 B&R 【控制模塊,絕緣測試儀】
JAHNS(雅恩斯)【分流馬達】 Sommer(索瑪) 【平行抓手,氣缸】
Hawe(哈威)【單向閥,泵】 VEM 【電機】 EA 【閥門】
PMA【溫控器】 DOPAG【計量泵】 Murr 【模塊,接頭】
DOLD【繼電器】 PILZ【繼電器】 P+F【電源,隔離柵】
schmersal【安全開關】 vahle【集電器,碳刷】 Bernstein【限位開關】
Dunkermotoren 【電機 馬達】 Endress + Hauser(E+H)【液位計】
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大量歐美進口工控件優勢供應:
Steimel | SF6/132RD-VLFM |
ALBANY | rp300 30244391_10 |
kaiser | DNK 100L/2sFI |
LEROY-SOMER | Motor 4P LSES200LU 30kW IFT/IE3 B35 380D/400D/415D/690Y-460D Nr. 451864MF001 |
DR.KAISER | NC88-G-200-13-2,5-R1,5-W70-52-36 Nr:024 4100 022 20 |
Rexroth | MSK071E-0300-FN-M2-UP2-RNNN |
POWEREL | ZEATO0004 |
B&R | 5P62:BMW-06ATOM |
Kuenle | KAMHE 200 L 4 NV IE2 Nr. 31029 |
KRACHT | VC0.04F1PS/71 |
Sch?ffer | 020568PE1-S0B0 NR.17921 |
NELSON | 92-25-44 |
Mahr | 9029684 1332B |
JACOB | Nr:69222000 |
Loher | 1PS5133-0BD91-4BA3-ZL1R+U01+U51+U90+V10+Y51+Y82 |
kistler | 5863A10 |
SCHUNK | TPS 125-26 Z120 0816126 |
Lappeenrannan Teollisuuspalvelu Oy | M4-7BA/Nr.12638 0.5M2 1MPA 100℃ 31 |
AEG | Thyro-P 1P 400-495 HF ASM |
AEG | 1P400-485HF;Thyro-P 1P400-495HF ASM |
Rexroth | R911297164 HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN |
Sylvac | 911.142 |
VOLKMANN | G1260 |
PILZ | 311070 |
Huebner | FG 40 K-1024G-90G |
JAQUET | FTFU3124E01 |
kollmorgen | S74802-NANANA |
Breco | NB 70ATS20/PAZ M X 28400 |
OTT-JAKOB | 95.102.180.1.2 |
Rose+Krieger | ROSE+KRIEGER,753 303 4 0776 |
HYDROTECHNIK | 4010A-PP-15-18 |
coax | RMQ32 , 526133 |
Stuewe | PT06X1000-T46 |
Stuewe | PT 060 10000 |
Cognex | DMR-100X-00 |
HKS | DA-H 63 180° Art.Nr.:1050734,200618005048A |
Pro-face | AGP3750-T1-D24 |
parker | PVD25AZ140C2G024 |
Knoll | TG32-78/55400 |
heidenhain | 315418-10 |
moog | D661-4586E |
heidenhain | 526974-19 |
heidenhain | LC181 740mm ID:341240-29 |
Walter Perske GmbH | KRS 35.5-2 D Nr.01347251 |
ZAE | W199-0003/22-00X-1:1-267 |
KSB | Movitec VCF015/08-B1U18FSB5VW IE3 # erfüllt ErP 2015 |
heidenhain | LC 483 Nr.557647-25 |
Electramo | 1LSM180L-4-V1 22KW S.Nr.111646-3 |
Steimel | SF 3/50 RD - VLFM Nr. 000.001.153.090 |
parker | PVS50EH140C2 |
VEGA | PS63.XXNFCHAMAX |
brinkmann | SFT710/550-MVX+215 |
Kuka | 128358 |
Hammelmann | 01.01305.0584 |
Rexroth | R900978862 4WRTE16W6-200L-40/6EG24K31/F1V |
JASTA | GD-6 E/S DN600 PN6 |
heidenhain | LC 193F 1740 ID:557676-17 |
stotz | SK3030-3200-20FB |
MORGAN-REKOFA | 5029769(F5217F);ersetzt 5011274(F5217A) |
MORGAN REKOFA | 5029769 |
E+L | AG 4691,NO:00230135 |
HTL Group | HTL-W4 |
SCHUBERT&SALZER | 8231/050VKN0009 |
raytek | RAYTXSLTSFIS5W |
Kuka | 182470 |
VIBRO-METER | V-M001008 CA 202 PNR 144-202-000-205 |
SBS | SB-5501 |
ARBURG | 310256 |
Rexroth | 4WRTE 16 V1-200L-4X/6EG24EK31/F1M,R901127120 |
Rexroth | R900710344,4WRTE 16V1-200L4X/6EG24K31/F1M |
Rexroth | R900954268; 4WRTE 16 E1-200L-4X/6EG24K31/A1M |
hydac | FWKS-2/1.0/W/T-602/400-50/615-20/1/56 3604050 |
Brosa AG | 0201-1-0677-1 |
ALBANY | D8930RG042 |
TOX | Nr.100689.51 |
HSB | Beta-80-SOS-M-2550-1494-1860-2SA-1 |
Hagglunds | 178 2816-001 ; R939001707 |
BOSCH | SR-A4.0125.030-00.000 NR1070076941 |
HIMA | 982200404F3 DIO 20/8 02 |
Rexroth | R901093969 |
ORGAPACK | OR-T250 |
heidenhain | LC183-940 ID:557660-08 (387092-31) |
SCHNIER | HER 18/05 |
Tranter | GLD-013-H-5-P-60-1.4401-NBR(P) NR:Nr. 157719-1 |
Rexroth | R901127527,MKM11 AZ1X/M2A1N |
Kral | OMG 13+UOD187+1x BEG 47D+BEM 300.0002+EEA41 |
GKS | 0A9.10499.3-0131 SK425-08078121 A0 |
BOEHLER | UTP 665 D3.2 |
Rexroth | R901201720 4WRTE10V50L-4X/6EG24ETK31/F1V |
parker | PV040R1K1T1NGCZ |
SLACK & PARR | FDR 5/9 S3A |
TEKKAL | EBM 2138;Nr.11040532 |
brinkmann | SFL1150/460-Q40X+769 |
arelco fr | ARCSEE0029 |
Wheelabrator | 1-1211-052 |
Elektra | 16BG206-2 30 KW 2955 n 400/690 Volt, 50 Hz, IP 55 |
BOSCHERT | A50 STW |
Vaisala | PTU300 12A01C5BCAK1A4B1ACB0B0A |
Rexroth | 4WRTE 10 V100L-4X/6EG24K31/A5M,R900724344 |
Rexroth | R900724344,4WRTE 10 V100L-4X/6EG24K31/A5M |
Renishaw | A-2063-8020 LP2DD |
Renishaw | LP2 |
planetroll | 0,25D2R3-1P30-5,8-4 |
LBM | T09-B-2525-M-P-080 |
nordmann | SEH(6.1.5) +SEP(6.5 ) |
Burster | 4420-V001 |
SCHUNK | OPS300-VS/321145 |
Rexroth | LT303/0608750084 |
Steimel | SF6-180RD |
Sommer | GH6460-B |
IKA | T 50 |
Gemue | 491200W233PPS1 AU85KG0,Nr 88430931 |
Ingersoll Rand | 86269909 |
Rexroth | MTC-R01.1-E1-NN-FW,s-nr:R911286966 |
Montabert | 86273331 |
brinkmann | TH1112A660+001 |
RAMSEY | MT 2001 FM |
HOMA | H500/3,5D (3PH) Nr.9250035 |
BOSTON | FWC721900SB5GT3 |
BOSTON | FWC721900KB5GT3 |
B&R | 3NC154.60-2 |
JAGER | Nr.153DB220 SF-Spindel DentaDrive 80-3 S21 |
Kral | KF- 370.AAA.000511 |
Rexnord | FGSN71N17-2 |
LORENZ | DR-2112 nr.119166 |
Anton Paar | DMA 35 |
MICHAEL RIEDEL | DRUL40000UL-CSA |
Micro Innovation | XV-440-10TVB-1-10 |
G.R.A.S | Künstlicher Mund |
BOSCH | 1070076941 A4.0125.030?00.0000 |
OTT-JAKOB | 95.101.660.2.2 |
BOURDON SEDEME | ZPN-201.CGM -1-2.5bar |
balance | 9SHVM2090NL000 |
amixon | item no.:10003440 motor SW 4,1kW 112M2 400/50 Ex2GD IP55 |
hydac | HMG 3010-000-E |
ATN | MA9175 |
ATOS | LIQZO-LEB-SN-NP-402L4/I |
TWK | CRF58-4096G4096E01+SWF10B01 |
Rexroth | R900973607 FESE40CA-30/670LK0B1M |
Rexroth | FESE40CA-30/670LK0G1M R900701432 |
OTT-JAKOB | 95.103.135.9.2(2.5-20KN) |
OTT-JAKOB | 95.103.136.9.2(10-75KN) |
OTT-JAKOB | 9510313692 |
OTT-JAKOB | 9510313592 |
Norbar | 16067 |
HEISS | SZ 250-125/90/550-117.003.X |
Fibro | Artikel Nr. :0814996 |
TR-Electronic | CEW65M-01874 |
FILTON | 18133RH |
nordmann | Schall-Emissions-Hydrophon SEH (6.1.5) with SEP(6.5) |
SAUER DANFOSS | ERR130BLS2520NNN3K5NPA1NN,Art Nr. 83011027 |
Lorenz | D-DR2112/M320-G21 102263 |
EMG | LLS 875/02 LIGHT;Art-Nr.391956 |
B&R | 8LSA74.EB030D000-0 |
BOSCHERT | A50 STO,OPTION: Satz Sensoren |
brinkmann | SAL604/670-Y+010 |
brinkmann | SAL604/670+010 |
BAUER | BG70Z-27W/DPE09LA4-D/C3-SP 3-mot:E26212674-5;offer type:BG70Z-27W/DPE09LA4-D/C3-SP,Artikel-Nr.: 188F129000;3-mot:E26212674-5 |
speck | 1310.0183 (847.1) ASK3205M13-60001 |
Montabert | 86269909 |
Jahns | HTO-2-80-FI |
Jahns | HTO-2-35-FI |
DR THIEDIG | PE.79.77.00 |
FOERSTER | 2.891.30-3082 |
brinkmann | TFS232/40+100 |
HBM | K-U5-100k-Y |
HBM | WGX002 |
濕度測量傳感器常見的幾個測量方法
濕度測量技術來由已久。隨著電子技術的發展,近代測量技術也有了飛速的發展。濕度測量從原理上劃分二、三十種之多。對濕度的表示方法有濕度、相對濕度、露點、濕氣與干氣的比值(重量或體積)等等。但濕度測量始終是世界計量領域中較有名的難題之一。一個看似簡單的量值,深究起來,涉及相當復雜的物理—化學理論分析和計算,初涉者可能會忽略在濕度測量中必需注意的許多因素,因而影響的合理使用。
常見的濕度測量方法有:動態法(雙壓法、雙溫法、分流法),靜態法(飽和鹽法、硫酸法),露點法,干濕球法和形形色的電子式傳感器法。
這里雙壓法、雙溫法是基于熱力學P、V、T平衡原理,平衡時間較長,分流法是基于濕氣和干空氣的精確混合。由于采用了現代測控手段,這些設備可以做得相當精密,卻因設備復雜,昂貴,運作費時費工,主要作為標準計量之用,其測量精度可達±2%RH -±1.5%RH。
靜態法中的飽和鹽法,是濕度測量中常見的方法,簡單易行。但飽和鹽法對液、氣兩相的平衡要求很嚴,對環境溫度的穩定要求較高。用起來要求等很長時間去平衡,低濕點要求更長。特別在室內濕度和瓶內濕度差值較大時,每次開啟都需要平衡6~8小時。
露點法是測量濕空氣達到飽和時的溫度,是熱力學的直接結果,準確度高,測量范圍寬。計量用的精密露點儀準確度可達±0.2℃甚至更高。但用現代光—電原理的冷鏡式露點儀價格昂貴,常和標準濕度發生器配套使用。
干濕球法,這是18世紀就發明的測濕方法。歷史悠久,使用普遍。干濕球法是一種間接方法,它用干濕球方程換算出濕度值,而此方程是有條件的:即在濕球附近的風速必需達到2.5m/s以上。普通用的干濕球溫度計將此條件簡化了,所以其準確度只有5~7%RH,明顯低于電子濕度傳感器。顯然干濕球也不屬于靜態法,不要簡單地認為只要提高兩支溫度計的測量精度就等于提高了濕度計的測量精度。
本文想強調兩點:一,由于濕度是溫度的函數,溫度的變化決定性地影響著濕度的測量結果。無論那種方法,精確地測量和控制溫度是一位的。須知即使是一個隔熱良好的恒溫恒濕箱,其工作室內的溫度也存在一定的梯度。所以此空間內的濕度也難以*均勻一致。
第二,由于原理和方法差異較大,各種測量方法之間難以直接校準和認定,大多只能用間接辦法比對。所以在兩種測濕方法之間相互校對全濕程(相對濕度0~100%RH)的測量結果,或者要在所有溫度范圍內校準各點的測量結果,是十分困難的事。例如通風干濕球濕度計要求有規定風速的流動空氣,而飽和鹽法則要求嚴格密封,兩者無法比對。好的辦法還是按國家對濕度計量器具檢定系統(標準)規定的傳遞方式和檢定規程去逐級認定。
注意事項編輯
選擇的注意事項
①選擇測量范圍
和測量重量、溫度一樣,選擇濕度傳感器首先要確定測量范圍。除了氣象、科研部門外,搞溫、濕度測控的一般不需要全濕程(0-100%RH)測量。
②選擇測量精度
測量精度是濕度傳感器重要的指標,每提高—個百分點,對濕度傳感器來說就是上一個臺階,甚至是上一個檔次。因為要達到不同的精度,其制造成本相差很大,售價也相差甚遠。所以使用者一定要量體裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。如在不同溫度下使用濕度傳感器,其示值還要考慮溫度漂移的影響。*,相對濕度是溫度的函數,溫度嚴重地影響著空間內的相對濕度。溫度每變化0.1℃。將產生0.5%RH的濕度變化(誤差)。使用場合如果難以做到恒溫,則提出過高的測濕精度是不合適的。多數情況下,如果沒有精確的控溫手段,或者被測空間是非密封的,±5%RH的精度就足夠了。對于要求精確控制恒溫、恒濕的局部空間,或者需要隨時跟蹤記錄濕度變化的場合,再選用±3%RH以上精度的濕度傳感器。而精度高于±2%RH的要求恐怕連校準傳感器的標準濕度發生器也難以做到,更何況傳感器自身了。相對濕度測量儀表,即使在20—25℃下,要達到2%RH的準確度仍是很困難的。通常產品資料中給出的特性是在常溫(20℃±10℃)和潔凈的氣體中測量的。
③考慮時漂和溫漂
在實際使用中,由于塵土、油污及有害氣體的影響,使用時間一長,電子式濕度傳器會產生老化,精度下降,電子式濕度傳感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情況下,生產廠商會標明1次標定的有效使用時間為1年或2年,到期需重新標定。
④其它注意事項
濕度傳感器是非密封性的,為保護測量的準確度和穩定性,應盡量避免在酸性、堿性及含有機溶劑的氣氛中使用。也避免在粉塵較大的環境中使用。為正確反映欲測空間的濕度,還應避免將傳感器安放在離墻壁太近或空氣不流通的死角處。如果被測的房間太大,就應放置多個傳感器。有的濕度傳感器對供電電源要求比較高,否則將影響測量精度。或者傳感器之間相互干擾,甚至無法工作。使用時應按照技術要求提供合適的、符合精度要求的供電電源。傳感器需要進行遠距離信號傳輸時,要注意信號的衰減問題。當傳輸距離超過200m以上時,建議選用頻率輸出信號的濕度傳感器。
行業需求編輯
食品行業:溫濕度對于食品儲存來說至關重要,溫濕度的變化會帶來食物變質,引發食品安全問題溫濕度的監控有利于相關人員進行及時的控制。
檔案管理:紙制品對于溫濕度極為敏感,不當的保存會嚴重降低檔案保存年限,有了溫濕度變送器配上排風機,除濕器,加熱器,即可保持穩定的溫度,避免蟲害,潮濕等問題。
溫室大棚:植物的生長對于溫濕度要求極為嚴格,不當的溫濕度下,植物會停止生長、甚至死亡利用溫濕度傳感器,配合氣體傳感器,光照傳感器等可組成一個數字化大棚溫濕度監控系統,控制農業大棚內的相關參數,從而使大棚的效率達到。
動物養殖:各種動物在不同的溫度下會表現出不同的生長狀態,高質高產的目標要依靠適宜的環境來保障。
藥品儲存:根據國家相關要求,藥品保存必須按照相應的溫濕度進行控制。根據新的GMP認證,對于一般的藥品的溫度存儲范圍為0-30℃。
煙草行業:煙草原料在發酵過程中需要控制好溫濕度,在現場環境方便的情況下可利用無線溫濕度傳感器監控溫濕度,在環境復雜的現場內,可利用RS-485等數字量傳輸的溫濕度傳感器進行檢測控制煙包的溫濕度,避免發生蟲害,如果操作不當,則會造成原料的大量損失。
工控行業:主要用于暖通空調、機房監控等。樓宇中的環境控制通常是溫度控制,對于用控制濕度達到佳舒適環境的關注日益增多。
應用案例編輯
溫濕度傳感器應用于監控文物環境的溫濕度
古文物之所以歷經數百年幾千年而保持完好,是由于其深埋于地下時,處在近乎封閉的環境中,物理的、化學的、生物的變化都停留在某種平衡狀。但是隨著它出土它的這種平衡性也會遭到破壞。所以文物出土后我們要采取有效的措施防止它們將逐漸被腐蝕、消耗,終歸化為塵埃。文物在博物館和檔案館中很容易受到空氣腐蝕。所以利用溫濕度傳感器監控文物所在環境的溫濕度是很有必要的。
文物博物館的溫度和濕度要求是非常苛刻的,我們必須利用溫濕度傳感器實現對溫度、濕度進行24小時實時監測,而且這些數據必須及時的傳送給監控中心。一旦數值出現超出預設溫濕度上下限,監測主機就會立即報警。從而文物保護人員就能及時的采取有效措施來確保文物的良好環境。靈活的傳感器探頭可直接放置于測量點進行使用,無需布線,省時省力。
文物是古代文明的結晶對于我們了解以前的歷史很有作用,所以保護文物非常有必要,溫濕度傳感器由于其價格便宜,便宜和監控系統相連的優點,使得其在保護文物方面有不可取代的作用,隨著溫濕度傳感器的發展,用于監控文物的溫濕度傳感器也會大大改進,使得其精度更高、體積更小、以及靈敏度更加*。這樣才能更好的監控文物的環境。
其它編輯
風管溫濕度傳感器
風管溫濕度傳感器一般采用*的溫濕度傳感模塊,通過高性能單片機的信號處理,可以輸出各種模擬信號。具有廣泛的應用,甚至超過一般壁掛式溫濕度傳感器。
風管溫濕度傳感器采用靈活的管道式安裝,使用方便,輸出標準模擬信號,直接應用于各種控制機構和控制系統。整機性能更*,長期穩定性更出色。這種溫濕度傳感器一般溫度范圍是-40-120℃ ,而濕度范圍為0~100%RH。風管溫濕度傳感器輸出信號具有多樣性,一般有4-20mA,0-5V,0-10V等常見模擬信號,有的還帶有485數字信號輸出,如果客戶需要還可以佩戴顯示功能,這也是這種傳感器使用范圍很廣的一種原因。
風管溫濕度傳感器廣泛應用于樓宇自動化、氣候與暖通信號采集、博物館和賓館的氣候站、大棚溫室以及醫藥行業等。這種傳感器產品一般質保一年,使用一定年限后,產品測量精度會產生一定的漂移,為了保證測量精度,建議在產品使用1~2年后客戶需對進行產品進行精度校正或者返廠精度校正。
(1)光電式車速傳感器--由帶孔的轉盤兩個光導體纖維,一個發光二極管,一個作為光傳感器的光電三極管組成。一個以光電三極管為基礎的放大器為發動機控制電腦或點火模塊提供足夠功率的信號,光電三極管和放大器產生數字輸出信號(開關脈沖)。發光二極管透過轉盤上的孔照到光電二極管上實現光的傳遞與接收。
(2)磁電式車速傳感器--模擬交流信號發生器,產生交變電流信號,通常由帶兩個接線柱的磁芯及線圈組成。磁組輪上的逐個齒輪將產生一一對應的系列脈沖,其形狀是一樣的。輸出信號的振幅與磁組輪的轉速成正比(車速),信號的頻率大小表現于磁組輪的轉速大小。發動機控制電腦或點火模塊正是靠這個同步脈沖信號來確定觸發電火時間或燃油噴射時刻的。
磁電式轉速傳感器,主要是利用磁阻元件來做轉速測量的。磁阻元件有一個特性,就是其阻抗值會隨著磁場的強弱而變化。通常磁電式傳感器內裝有磁性鐵,使傳感器預先帶有一定的磁場,當金屬的檢測齒輪靠近傳感元件時,齒輪的齒頂與齒谷所產生的磁場變化使得傳感元件的磁阻抗也跟著變化。但是磁阻元件的阻抗值隨溫度變化很大,用一個磁阻元件測量轉速時,溫漂影響非常厲害,這使磁阻元件的應用受到很大的限制。可是我們小野測器的傳感器卻不同,它采用了2個磁阻元件,不僅補償了溫度的影響,還大大地增強了傳感器的靈敏度。 [2]
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上圖所示是磁電式轉速傳感器的原理圖,由兩個磁阻元件和兩個電阻構成的電橋回路,其差動輸出信號即檢測信號被取出后直接送到DC放大器進行放大。這里簡單地把框圖再說明一下。為了調整兩個磁阻元件的阻抗差異,電橋回路里還加入了可調電位器作為阻抗的平衡調整。平衡電橋的輸出接DC放大器。若檢測用齒輪采用漸開線齒輪時,輸出波形幾乎和正弦波差不離。信號經過放大后,被送到整形回路進行整形,使其變成上沿和下沿跳變得更快的矩形波。輸出回路采用集電極輸出,輸出阻抗約為330Ω左右。指示器LED會隨著輸出波形的Hi、Lo變換而點滅。整個電路由5V電壓驅動,電路內有5V電壓輸出的執行器。電源的輸入電壓與其他傳感器相同,為DC12V±2V。磁阻元件被封裝在傳感器的頂端,考慮到安裝時有方向性,所以在傳感器上標有位置對準的記號。 [2]
速度傳感器
速度傳感器
(3)霍爾式車速傳感器--它們主要應用在曲軸轉角和凸輪軸位置上,用于開關點火和燃油噴射電路觸發,它還應用在其它需要控制轉動部件的位置和速度控制電腦電路中。由一個幾乎*閉合的包含永磁鐵和磁極部分的磁路組成,一個軟磁鐵葉片轉子穿過磁鐵和磁極間的氣隙,在葉片轉子上的窗口允許磁場不受影響的穿過并到達霍爾效應傳感器,而沒有窗口的部分則中斷磁場。
(4)車輪轉速傳感器—檢測車輪轉速并將檢測結果輸出ECU,主要是的作用是在汽車制動的控制和驅動控制這兩方面;
(5)發動機轉速傳感器---檢測發動機的轉速,通常利用曲軸位置傳感器來檢測發動機的轉速并輸出來實現的。用于燃油噴射量、點火提前角、動力傳動控制等;
(6)減速傳感器---其主要的是要檢測汽車在減速的時候的減速速度,也是將這個信號回傳到ECU,汽車制動的控制和驅動控制這兩方面。
速度傳感器
速度傳感器
(7)車速傳感器---通常是直接或者間接檢測汽車輪胎的轉速來來獲得的,主要是體現在我們可以在汽車行駛的時候可以知道自己的行駛的車速。
(8)旋轉式速度傳感器的結構和特征
旋轉式速度傳感器按安裝形式分為接觸式和非接觸式兩類。
(9)接觸式旋轉速度傳感器結構簡單,使用方便,因此傳感器使用中必須施加一定的正壓力或著滾輪表面采用摩擦力系數大的材料,盡可能減小滑差。
前景
咨詢公司INTECHNOCONSULTING的傳感器市場報告顯示,2008年傳感器市場容量為506億美元,預計2010年傳感器市場可達600億美元以上。調查顯示,東歐、亞太區和加拿大成為傳感器市場增長快的地區,而美國、德國、日本依舊是傳感器市場分布大的地區。就世界范圍而言,傳感器市場上增長快的依舊是汽車市場,占第二位的是過程控制市場,看好通訊市場前景。
一些傳感器市場比如壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現出成熟市場的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場規模大,分別占到整個傳感器市場的21%、19%和14%。傳感器市場的主要增長來自于無線傳感器、MEMS(Micro-Electro-MechanicalSystems,微機電系統)傳感器、生物傳感器等新興傳感器。其中,無線傳感器在2007-2010年復合年增長率預計會超過25%。
速度傳感器
速度傳感器
21世紀,的傳感器市場在不斷變化的創新之中呈現出快速增長的趨勢。有關專家指出,傳感器領域的主要技術將在現有基礎上予以延伸和提高,各國將競相加速新一代傳感器的開發和產業化,競爭也將日益激烈。新技術的發展將重新定義未來的傳感器市場,比如無線傳感器、光纖傳感器、智能傳感器和金屬氧化傳感器等新型傳感器的出現與*的擴大。
應用
速度傳感器將應用于汽車檢測市場
現代汽車上一般都裝有發動機控制、自動駕駛、ABS、TRC、自動鎖車門、主動式懸架、導向系統、電子儀表等裝置,這些裝置都需要汽車車速信號。因此,測量車運行速度傳感器的輸出信號準確性和穩定性將對這些控制單元產生極大的影響。
汽車速度傳感器多采用霍爾式結構,霍爾速度傳感器是一種基于霍爾效應的磁電傳感器,具有對磁場敏感度高、輸出信號穩定、頻率響應高、抗電磁干擾能力強、結構簡單、使用方便等特點。它主要是由特定磁極對數的久磁鐵(一般為4或8對)、霍爾元件、旋轉機構及輸入/輸出插件等組成。其工作原理是當傳感器的旋轉機構在外驅動作用下旋轉時,會帶動久磁鐵旋轉,穿過霍爾元件的磁場將產生周期性變化,引起霍爾元件輸出電壓變化,通過后續電路處理形成穩定的脈沖電壓信號,作為車速傳感器的輸出信號。霍爾結構的速度傳感器主要電氣技術參數包括:輸出信號高電壓、低電壓、占空比、周期、上升時間、下降時間、周期脈沖數等,為了保證產品的性能可靠性,必須在出廠前對這些參數進行定量測試。
集成化與智能化、高效自動測量、軟件計算、圖形或數表顯示測試結果的測試系統越來越受到汽車速度傳感器生產企業的青睞。常用的霍爾式車速傳感器的性能測量而開發的一種綜合檢測裝置。基于成本考慮,利用微處理器的高速計數器端口作為車速傳感器的數據采集,利用軟件控制實現對采集數據的計算和圖形化顯示處理。完成的檢測裝置具有測試精度高、數據通信可靠、圖表化的良好用戶界面、抗干擾能力強、檢測過程簡單直觀、系統開發成本低等優點,具有較好的推廣市場,因此速度傳感器將會在車輛速度檢測上有巨大應用前景。
速度傳感器
速度傳感器
其他
帶式輸送機的速度傳感器采用霍爾傳感器,其主要是利用霍爾效應實現磁電轉換的一種傳感器,霍爾效應自1879年被發現至今已有100多年的發展歷史,但其應用是在本世紀50年代,由于微電子學的快速發展,才被人們所重視和推廣使用,并且不斷地開發了多種霍爾元件。我國從20世紀70年代開始加大研究霍爾元件,經過近幾十年的研究和開發,己經能生產各種性能的霍爾元件,例如:普通型、高靈敏度型、低溫度系數型、測溫測磁型和開關式的霍爾元件。由于霍爾傳感器的特點是靈敏度高、線性度好、穩定性高、體積小和耐高溫等,所以已經廣泛應用于非電量測量自動控制、計算機裝置和現代軍事技術等各個工業領域。
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