传感器量程问题
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传感器量程的选择可根据秤的最大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、或许发生的最大偏载及动载等要素归纳评估来判定。
一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。
但在实习运用时,因为加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的要素,确保传感器的安全和寿数。
下面给出一个通过许多实验验证的经历公式。
公式如下:C=K0 ×K1 ×K2 ×K3 (Wmax+W)/N式中C一单个传感器的额定量程W一秤体自重Wmax一被称物体毛重的最大值N一秤体所选用支撑点的数量K0一保险系数,一般取1.2~1.3之间K1一冲击系数K2一秤体的重心偏移系数K3一风压系数根据经历,一般应使称重传感器在其30%~70%量程内工作。
但对于一些在运用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用称重传感器时,一般要拓展其量程,使称重传感器在其量程的20%~30%以内工作,使称重传感器的称量储藏量程增大,以确保称重传感器的运用安全和寿数。
称重传感器型式的选择首要取决于称量的类型和设备空间,确保设备适宜,称量安全可靠;另一方面,要考虑称重传感器制造厂的建议。
制造厂一般会根据称重传感器的受力情况、功用政策、设备方法、结构型式、弹性体的资料等特征规矩称重传感器的适用计划,比如铝式悬臂梁称重传感器适用于计价秤、平台秤、案秤等,钢式悬臂梁称重传感器适用于料斗秤、电子皮带秤、分选秤等,钢质桥式称重传感器适用于轨道衡、汽车衡、天车秤等,柱式称重传感器适用于汽车衡、动态轨道衡、大吨位料斗秤等。
扩展资料:1.称重传感器的准确度等级选择:称重传感器的准确度等级包括称重传感器的非线性、蠕变、重复性、滞后、灵敏度等技术政策。
在选用的时分不应当盲目寻求高等级的称重传感器,应当考虑电子衡的准确度等级和本钱。
一般情况下,选用称重传感器的总精度为非线性、不重复性和滞后三项政策的之和的均方根值略高于秤的精度。
问答题:1、传感器一般由哪几部分组成试说明各部分的作用答:通常由敏感元件、转换元件及基本转换电路组成。
敏感元件直接感受被测物理量,并以确定关系输出另一物理量的元件。
转换元件:将敏感元件输出的非电量转换成电路参数及电流或电压信号。
基本转换电路:将电信号转换成便于传输、处理的电量。
2、内部传感器与外部传感器的作用有何区别答:内部主要是检测系统内部的位置、速度、力、力矩、温度及异常变化。
外部主要是检测外部环境状态如:触觉,压觉等。
3、按传感器输出信号的性质可将传感器分几类答:开关型、模拟型、数字型三种。
4、在静态测量中,根据测量系统输入量与对应输出值所绘制的定度曲线何以确定哪些静态特性答:当传感器的输入量为常量或随时间做缓慢变化时,传感器的输出与输入之间的关系称为静态特性。
5、对传感器的主要性能要求是什么答:高精度、低成本、高灵敏度、工作可靠、稳定性好,抗干扰性好、动态特性良好.6、传感器的稳定性表示了传感器的何种能力答:在相同条件、相当长的时间内,其输入、输出特性不能发生变化的能力7、传感器的静态特性有哪几种简述之答:主要有线性度、灵敏度、重复性、稳定性。
8、选用位移传感器应考滤哪些问题答:环境因素、基本指标、可靠性、使用条件、经济性。
9、简述投射式涡流位移传感器的工作原理。
答:在被测金属板的上方设有发射传感器线圈L1,在被测金属板的下方设有接收传感器线圈L2。
当给L1上加音频电压U1时,线圈上产生交变磁通,若两线圈间无金属板,则交变磁通直接耦合至线圈中,线圈产生感应电压。
如果将被测金属板放入两线圈之间,则线圈产生的磁场将导至在金属板中产生涡流,并将惯穿金属板,此时磁场能量受到损耗,使到达线圈的磁通将减弱,从而使线圈产生的感应电压下降。
金属板越厚,涡流损失越大,电压就越小。
10、简述电容式位移传感器测量的物理参量答:改娈介质、改变面积、改变间距。
11、请回答下列直线式感应同步器有关的问题:它由哪两个绕组组成鉴相式测量电路的作用是什么答:固定绕组和可动绕组组成。
测力传感器的选型要考虑到哪些因素?测力传感器使用时应注意的事项有哪些?一、测力传感器的选型1、传感器量程的选择(测力范围)◆正常使用力的范围应该在传感器满量程的10%以上,80%以内使用效果较佳。
◆正常使用力的范围,设备至大出力(伺服电机,气缸等出力),至大冲力,在选型传感器时应该提前考虑进去。
◆传感器的精度:绝对精度、相对精度、使用要求精度等均需要考量。
2、输出信号的选择◆传感器信号不特殊处理时,输出为毫伏信号,一般为了匹配采集系统信号需要进行信号处理,常规方法是对传感器信号进行AD运放成常规模拟量信号:0-5 V、0-10 V、4-20 mA 等◆配套相关的显示控制仪表,进行信号处理。
二、传感器的使用及注意事项为了实现测力目的,前期传感的选型尤其重要,需要配合好机械结构及电气电路,具体选型可以咨询我们销售工程师。
传感器行业所标示的精度等级通常基于理想状态下的测试数据,实际测量时,为了保证传感器的测试精度,对传感器的安装、机械结构的动作,传感器的校准,信号采集及处理方式都需要做好准备工作.注意事项:1、传感器的校准◆校准信号必须准确,完成校准后,以此为基准信号去体测试力值◆传感器使用一段时间后必须再次进行校准(半年一次);如果精度要求非常高的要求可以每次使用前都进行校准。
2、环境的干扰◆机构的干扰:传感器错误安装,夹具摩擦力,机器震动等。
◆电路干扰:电磁干扰(技术要求比较高的测力,应选择抗干扰强的产品)3、测力本身◆传感器使用不能超过传感器自身极限荷载(包括不通电的情况,以及额外过冲力)。
◆小量程的传感器,在调试设备过程中应特别注意。
测试设备时由于系统控制不完善,机械行程不确定,工程师经验不足,都特别容易损坏传感器。
◆特殊测力例如:测力频率过高,测力时间不间断,此时传感器的前期选型及设计方案必须特殊考虑,错误选型直接导致传感器的使用寿命大大缩短。
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压力传感器的量程如何选择?压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。
在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。
下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
首先,量程是指传感器可以正常工作的压力范围,通常用最小压力和最大压力值来表示。
选择合适的量程对于准确测量和保护传感器都非常重要。
量程过小会导致无法测量超出量程的压力,而量程过大则可能导致传感器测量精度下降或过载损坏。
在选择量程时,需要考虑以下几个因素:1、测量范围:首先要确定需要测量的压力范围。
了解被测量系统的工作压力范围,确定最小和最大压力值,这样可以避免超出量程范围造成的误差或损坏。
2、静态压力和动态压力:考虑被测压力的性质,即压力是静态还是动态的。
静态压力是指压力保持不变或变化缓慢的情况,而动态压力是指压力快速变化的情况。
动态压力通常比静态压力更高,需要选择具有更高量程和更快响应时间的传感器。
3、安全因素:考虑系统的安全因素,选择一个量程稍微超过最大工作压力的传感器。
这样可以确保即使在不可预见的情况下,传感器也能正常工作而不会被损坏。
4、测量精度:量程选择还要考虑测量精度要求。
如果需要高精度的测量,建议选择量程较小的传感器,因为较小的量程通常意味着更高的测量分辨率和准确性。
5、成本考虑:量程的选择也与成本相关。
通常来说,量程越大的传感器成本越高。
因此,在确定量程时,要综合考虑成本因素,并选择满足需求但又经济实惠的传感器。
综上所述,选择合适的压力传感器量程是确保测量精度和系统安全的重要因素。
需要综合考虑被测量的压力范围、静态压力和动态压力、安全因素、测量精度和成本等因素。
对于静态压力和动态压力较高的应用,应选择具有更高量程和更快响应时间的传感器。
同时,为了确保系统的安全性,建议选择量程略大于最大工作压力的传感器。
如果需要高精度的测量,应选择量程较小的传感器以提高测量的准确性。
然而,成本也是需要考虑的因素,因此在选择量程时需要在满足需求的前提下寻找经济实惠的传感器。
题1 一台精度等级为0.5级、量程为600-1200ºC 的温度传感器,求 1)最大绝对误差;2)检测时某点最大绝对误差时4ºC,问此仪表是否合格? 1解:由式现检测某点的最大绝对误差为4,所以此仪表不合 格。
我国工业仪表等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上.仪表准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯上称为精度等级。
仪表精度=(绝对误差的最大值/仪表量程)*100% 。
以上计算式取绝对值去掉%就是我们看到的精度等级了。
题2 检验一台量程为0-250mmH 2O 的差压变送器,当差压由0上升至100mmH 2O 时,差压变送器读数为98mmH 2O ;当差压由250mmH 2O 下降至100mmH 2O 时,差压变送器读数为103mmH 2O ,问此仪表在该点的迟滞(变差)是多少? 2 解:该仪表的迟滞=(103-98)/(250-0) =2%题3某玻璃水银温度计微分方程式为 式中:Q 0为水银柱高度(m); Q i 为被测温度(ºC)。
试确定该温度计的时间常数和静态灵敏度系数。
3解:由方程式知道该温度计为一阶传感器。
1)时间常数τ=a 1/a 0=4/2=2s2)静态灵敏度系数k=b 0/a 0=2x10-3/2=10-3 m/℃ 题4 已知某一阶传感器的传递函数Τ=0.001s,求该传感器输入信号工作频率范围。
4解:一阶传感器的频率传递函数:11)(+=ωτωj j H幅频特性2)(11)(ωωj A +=由一阶响应曲线如图可知,当A(ω)>0.707时输出信号失 真较小,测量结果较精确。
因此取该范围为工作段 。
707.0)(11)(2=+=ωτωA在0.707处=1, =1,ω=2πf, 2πf τ=1 所以Hz f 159001.02121=⨯==ππτ所以输入信号工作范围为0-159Hz.题5已知某位移传感器,当输入量△X=10μm,其输出电压变化 △U=50mV 。
传感实验总结传感器技术与应用这门课虽只历时八周,但这却是第一次理论与实践结合能同步的专业课。
实验室去了两次,也做了很久,然自己想法甚多,多么渴望能多做些实验让自己所学的理论知识活起来。
这次试验主要做了四个实验:差动变压器的位移特性、电容式传感器的位移特性、电涡流传感器的位移特性、光纤传感器的位移特性。
下面分别说明:一.差动变压器的性能实验1.实验目的:了解差动变压器的工作原理及特性。
2. 基本原理:差动变压器由一只初级线圈和二只次线圈及一个铁芯组成,根据内外层排列不同,有二段和三段式,本实验是三段式结构。
当传感器随着被测体移动时,由于初级线圈(做为差动变压器激励用,相当于变压器原边)和次级线圈(由两个结构尺寸和参数相同的线圈反相串接而成,相当于变压器副边)之间的互感发生变化促使次级线圈感应电势产生变化,一只次级感应电势增加,另一只感应电势则减少,将两只次级反向串接(同名端连接),就引出差动输出。
其输出电势反映出被测体的移动量。
3. 需用器件与单元:差动变压器实验模板、测微头、双踪示波器、差动变压器、音频信号源、直流电源(音频振荡器)、电压表。
4.实验步骤:1)根据图1-1,将差动变压器装在差动变压器实验模板上。
图1-1 差动变压器电容传感器安装示意图2)在模块上按图1-2接线,音频振荡器信号必须从主控箱中的Lv端子输出,调节音频振荡器的频率,输出频率为4-5KHz(可用主控箱的频率表输入Fin来监测)。
调节输出幅度为峰-峰值Vp-p=2V(可用示波器监测:X轴为0.2ms/div)。
图中1、2、3、4、5、6为连接线插座的编号。
接线时,航空插头上的号码与之对应。
当然不看插孔号码,也可以判别初次级线圈及次级同名端。
判别初次线图及次级线圈同中端方法如下:设任一线圈为初级线圈,并设另外两个线圈的任一端为同名端,按图1—2接线。
当铁芯左、右移动时,观察示波器中显示的初级线圈波形,次级线圈波形,当次级波形输出幅度值变化很大,基本上能过零点,而且相应与初级线圈波形(Lv音频信号Vp-p=2v波形)比较能同相或反相变化,说明已连接的初、次级线圈及同名端是正确的,否则继续改变连接再判别直到正确为止。
范文范例指导参考《传感器与传感器技术》计算题解题指导(供参考)第 1 章传感器的一般特性1-5 某传感器给定精度为2%F·S,满度值为 50mV,零位值为10mV,求可能出现的最大误差( 以 mV计 ) 。
当传感器使用在满量程的1/2 和 1/8 时,计算可能产生的测量百分误差。
由你的计算结果能得出什么结论?解:满量程( F? S)为 50~10=40(mV)可能出现的最大误差为:m= 40 2%=0.8(mV)当使用在1/2 和 1/8 满量程时,其测量相对误差分别为:1 20.8100% 4% 40 120.8100% 16% 40 181-6 有两个传感器测量系统,其动态特性可以分别用下面两个微分方程描述,试求这两个系统的时间常数和静态灵敏度 K。
()dy3y1.5105T1 30y T dt式中,为输出电压,;为输入温度,℃。
V(2) 1.4 dy 4.2y9.6xdt式中, y——输出电压,V; x——输入压力,Pa。
解:根据题给传感器微分方程,得( 1)τ=30/3=10(s),K=1.5105 5/3=0.5 10 (V/ ℃) ;(2)τ=1.4/4.2=1/3(s) ,K=9.6/4.2=2.29( V/Pa) 。
1-7 设用一个时间常数=0.1s 的一阶传感器检测系统测量输入为x( t )=s in4t +0.2sin40 t 的信号,试求其输出y( t ) 的表达式。
设静态灵敏度K=1。
解根据叠加性,输出 y( t ) 为 x1( t )=sin4 t 和x2( t )= 0.2sin40 t 单独作用时响应y ( t ) 和 y ( t ) 的叠加,即y( t )= y( t )+y ( t ) 。
1 2 12由频率响应特性:word 版整理范文 范例 指导 参考y 1( t)Ksin[ 4t arctan( 1 )]1 ( 1 ) 21 sin[ 4t arctan(4 0.1)1 (4 0.1)20.93sin( 4t 21.8 )y2 (t)10.2sin[ 40t arctan(40 0.1)]1 (40 0.1)20.049sin(40t 75.96 )所以y( t )= y 1( t )+ y2( t )=0.93sin (4 t 21.8 ) 0.049sin(40 t75.96 )1-8 试分析 A dy(t) By(t ) Cx (t) 传感器系统的频率响应特性。
传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。
一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。
传感器量程的选择可依据秤的最大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的最大偏载及动载等因素综合评价来确定。
一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。
但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。
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数字传感器常见故障与解决方法 《柯力》1.故障现象:仪表通电无显示及峰鸣声。
可能原因:可能为保险丝烧断,或无220V 交流电无输入,瑞有可能是仪表变压器已被高压击穿。
解决办法:更换保险丝,检查无有220V 交流输入,检查变压器有无烧坏痕迹,更换专用变压器。
2.故障现象:仪表上电有显示及蜂鸣声,但不正常。
可能原因:可能由于交流220V 电源电压不稳引起,或者是仪表CPU 程序损坏。
解决办法:待220V 交流电源稳定后,重新开机仍不正常,可能为CPU 损坏需更换。
3.故障现象:仪表显示有角差。
可能原因:可能由于秤体基础不实,长期使用后使传感器基座高度不一致。
解决办法:重新调整角差分数或调整基座调试,调整时可通过查看传感器内码(参看说明书第四章),一般来说6只传感器的内码值的和即为秤台重量,其中1436号传感器内码值应基本一致,最大差值不能超过400kg ,25号为14号的两倍。
4.故障现象:仪表显示有漂移现象。
可能原因:可能由于数字传感器长期浸水受潮,绝缘性能减弱。
解决办法:防止传感器长期浸水,更换相同规格和地址传感器,检查办法按说明书第四章,检查每一只传感器的内码值,可确定哪一只传感器存在漂移现象。
5.故障现象:在安装或使用过程中,显示Err 01.可能原因:可能是01号数字传感器有故障或者是其线路连接有问题,或接触不良。
解决办法:仔细检查传感器、接线盒、仪表连接是否完好,然后查找01号传感器,若无01号传感器,表明传感器地址被更改,用仪表的修改地址功能(见第七章)将传感器的地址编号改回原来的地址编号(原来的地址编号在每个传感器的合格证上有注明)。
如果找到01号传感器,测量其红、黑连线间是否有9-12V 电压,若有电压,则可判断为传感器已损坏,需更换相同规格和地址的传感器,若无电压,测量仪表与接线盒连线的DB9插头上的红黑连线有否9-12V 电压,若有则为仪表与接线盒的连线已断路,若无电压,则仪表内部供电已损坏,需更换仪表。
传感器选用的基本原则现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。
当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。
测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。
1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。
因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
2、灵敏度的选择 通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。
因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。
但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。
因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。
传感器的灵敏度是有方向性的。
当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
3、频率响应特性 传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。
在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。
传感器1例题+习题第⼀章绪论[例题分析]例题1-1⼀台精度为0.5级、量程范围600~1200℃的温度传感器,它最⼤允许绝对误差是多少?检验时某点最⼤绝对误差是4℃,问此表是否合格?解:根据精度定义表达式100.??=SF Y A A %,并由题意已知A=0.5%,YF.S=(1200-600)℃,得最多允许误差△A=A·YF.S=0.5%×(1200-600)=3℃此温度传感器最⼤允许误差位3℃。
检验某点的最⼤绝对误差为4℃,⼤于3℃,故此传感器不合格。
例题1-2已知电感压⼒传感器最⼩检测量为0.5mmH 2O ,测量范围为0~250mmH 2O ,输出电压为0~500m V,噪声系数C=2;另⼀个电容压⼒传感器最⼩检测量为0.5mmH 2O ,测量范围为0~100mmH 2O ,输出电压为0~300m V,噪声系数C=2。
问:哪个传感器噪声电平⼤?⼤多少?解:根据传感器灵敏度计算式 xy k ??=,得电感压⼒传感器 O m m H mV k 21/202500500=--= 电容压⼒传感器 O m m H mV k 22/301000300=--=由最⼩检测量计算式KCN M =,得噪声电平CKM N =,分别计算结果如下:电感压⼒传感器 mV C M K N 5.025.02111=?==电容压⼒传感器 mV CM K N 75.025.03222=?==答:电容压⼒传感器噪声电平⼤。
mV N N N 25.012=?-?=?。
例题1-3已知某传感器静态特性⽅程X e Y =,试分别⽤切线法、端基法及最⼩⼆乘法,在0<X<1范围内拟和刻度直线⽅程,并求出相应的线性度。
解:(1)切线法:如图1-1所⽰,在X=0处做切线为拟合直线①KX a Y +=0。
当X=0,则Y=1,得0a =1;当X=1,则Y=e,得10=====X XX edXdY K 。
故切线法刻度直线⽅程为Y=1+X。
称重传感器量程与准确度的选择
量程与准确度是选择称重传感器时候必须考虑的两大要素。
所以,在选择传感器之前,必须对所测量力有一个大致的评估,根据评估力的大小,选择合适的称重传感器产品。
此外,还需考虑传感器的尺寸大小以及结构关系。
本片文章就称重传感器的量程和精确度做个简单的介绍。
量程的选择
称重系统的称量值越接近传感器的额定容量,则其称量准确度就越高,但在实际使用时,由于存在秤体自重、皮重及振动、冲击、偏载等,因而不同称量系统选用传感器的量限的原则有很大差别。
作为一般规则,可有:
单传感器静态称重系统:固定负荷+ 变动负荷≤所选用传感器的额定载荷X 70%
多传感器静态称重系统:固定负荷+ 变动负荷≤选用传感器额定载荷X 所配传感器个数X 70%其中70%的系数即是考虑振动、冲击、偏载等因素而加的。
需要说明的是:首先,选择传感器得额定容量要尽量符合生产厂家的标准产品系列中的值,否则,选用了非标准产品,不但价格贵,而且损坏后难以代换。
其次,在同一称重系统中,不允许选用额定容量不同的传感器,否则,该系统没法正常工作。
再者,所谓变动负荷是指加于传感器的真实载荷,若从秤台到传感器之间的力值传递过程中,有倍乘和衰减的机构,则应考虑其影响。
准确度的选择
称重传感器的准确度等级的选择,要能够满足称重系统准确度级别的要求,只要能满足这项要求即可。
若在一称重系统中使用了几只相同形式,相同额定容量的传感器并联工作时,其综合误差为Δ,则有:Δ=Δ/ n1/2 其中:。
题1 一台精度等级为0.5级、量程为600-1200ºC 的温度传感器,求 1)最大绝对误差;2)检测时某点最大绝对误差时4ºC ,问此仪表是否合格? 1解:由式现检测某点的最大绝对误差为4,所以此仪表不合 格。
我国工业仪表等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上.仪表准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯上称为精度等级。
仪表精度=(绝对误差的最大值/仪表量程)*100% 。
以上计算式取绝对值去掉%就是我们看到的精度等级了。
题2 检验一台量程为0-250mmH 2O 的差压变送器,当差压由0上升至100mmH 2O 时,差压变送器读数为98mmH 2O ;当差压由250mmH 2O 下降至100mmH 2O 时,差压变送器读数为103mmH 2O ,问此仪表在该点的迟滞(变差)是多少? 2 解:该仪表的迟滞=(103-98)/(250-0) =2%题3某玻璃水银温度计微分方程式为 式中:Q 0为水银柱高度(m); Q i 为被测温度(ºC )。
试确定该温度计的时间常数和静态灵敏度系数。
3解:由方程式知道该温度计为一阶传感器。
1)时间常数τ=a 1/a 0=4/2=2s2)静态灵敏度系数k=b 0/a 0=2x10-3/2=10-3 m/℃ 题4 已知某一阶传感器的传递函数Τ=0.001s,求该传感器输入信号工作频率范围。
4解:一阶传感器的频率传递函数:11)(+=ωτωj j H幅频特性2)(11)(ωωj A +=由一阶响应曲线如图可知,当A(ω)>0.707时输出信号失 真较小,测量结果较精确。
因此取该范围为工作段 。
707.0)(11)(2=+=ωτωA在0.707处=1, =1,ω=2πf, 2πf τ=1 所以Hz f 159001.02121=⨯==ππτ所以输入信号工作范围为0-159Hz.题5已知某位移传感器,当输入量△X=10μm,其输出电压变化 △U=50mV 。
超声波液位传感器问题解决方案第一种:现场容器内有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计测量。
现象:无信号或数据波动大。
缘由:超声波液位计所说的几米的测量距离是指安静的水面。
例如量程为5米的超声波液位计,一般表示测量安静水面的最大距离为5米,实际出厂时会达到6米。
当容器内有搅动时,水面不安静,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。
解决方案:1、选用量程较大的超声波液位计。
假如实际量程为5米,则使用10米或15米超声波液位计进行测量。
2、假如不换超声波液位计,而罐内的液体是非粘性的,也可以安装波导,将超声波液位计的探头放在波导内,测量液位计的高度,由于波导内的液面基本稳定。
3、建议将两线制超声波液位计改为四线制。
其次种:液体表面有泡沫。
故障现象:超声波液位计始终搜寻,或显示“丢波”状态。
缘由:泡沫明显汲取超声波,导致回波信号特别微弱。
因此,当超过40-50%的液体表面被泡沫掩盖时,超声波液位计发出的大部分信号将被汲取,导致液位计接收不到反射信号。
这与泡沫的厚度无关,而主要与泡沫的掩盖面积有关。
解决方案:1、安装波导,将超声波液位计的探头放在波导中测量液位计的高度,由于波导中的泡沫会削减许多。
2、更换雷达液位计进行测量。
雷达液位计可以穿透5厘米以内的泡沫。
第三种:现场水池或罐内温度高,影响超声波液位计测量。
故障现象:当水面靠近探头时,可以测量,但当水面远离探头时,则无法测量。
水温低时,超声波液位计测量正常,水温高时,超声波液位计无法测量。
缘由:液体介质在30-40℃以下一般不产生蒸汽和雾气。
高于此温度,易产生蒸汽或雾气。
超声波液位计放射的超声波在放射过程中会通过蒸汽衰减一次,从液面反射回来。
当它需要再次衰减时,##返回到探头的超声波信号特别微弱,因此无法测量。
而且,在这种环境下,超声波液位计探头简单消失水滴,会阻碍超声波的放射和接收。
解决方案:1、增加量程,罐体实际高度为3米,应选用6米至9米的超声波液位计。
联系方式:压电型式的加速度计是振动测试的最主要传感器。
虽然压电型加速度计的测量范围宽,但因市场上此类加速度计品种繁多,所以给正确的选用带来一定的难度。
作为选用振动传感器的一般原则:正确的选用应该基于对测量信号以下三方面的分析和估算。
a.被测振动量的大小b.被测振动信号的频率范围c.振动测试现场环境以下将针对上述三个方面并参照传感器的相关技术指标对具体的选用作进一步地讨论·传感器的灵敏度与量程范围传感器的灵敏度是传感器的最基本指标之一。
灵敏度的大小直接影响到传感器对振动信号的测量。
不难理解,传感器的灵敏度应根据被测振动量(加速度值)大小而定,但由于压电加速度传感器是测量振动的加速度值,而在相同的位移幅值条件下加速度值与信号的频率平方成正比,所以不同频段的加速度信号大小相差甚大。
大型结构的低频振动其振动量的加速度值可能会相当小,例如当振动位移为1mm,频率为1 Hz的信号其加速度值仅为0.04m/s2(0.004g);然而对高频振动当位移为0.1mm,频率为10 kHz的信号其加速度值可达4 x 10 5m/s2 (400g)。
因此尽管压电式加速度传感器具有较大的测量量程范围,但对用于测量高低两端频率的振动信号,选择加速度传感器灵敏度时应对信号有充分的估计。
最常用的振动测量压电式加速度计灵敏度,电压输出型(IEPE 型)为50~100 mV/g,电荷输出型为10 ~ 50 pC/g。
加速度值传感器的测量量程范围是指传感器在一定的非线性误差范围内所能测量的最大测量值。
通用型压电加速度传感器的非线性误差大多为1%。
作为一般原则,灵敏度越高其测量范围越小,反之灵敏度越小则测量范围越大。
IEPE电压输出型压电加速度传感器的测量范围是由在线性误差范围内所允许的最大输出信号电压所决定,最大输出电压量值一般都为±5V。
通过换算就可得到传感器的最大量程,即等于最大输出电压与灵敏度的比值。
需要指出的是IEPE压电传感器的量程除受非线性误差大小影响外,还受到供电电压和传感器偏置电压的制约。
传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。
公式如下:c=k-0k-1k-2k-3(wmax+w)/nc—单个传感器的额定量程;w—秤体自重;wmax—被称物体净重的最大值;n—秤体所采用支撑点的数量;k-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间人;k-1—冲击系数;k-2—秤体的重心偏移系数;k-3—风压系数。
例如:一台30t电子汽车衡,最大称量是30t,秤体自重为1.9t,采用四只传感器,根据当时的实际情况,选取保险系数k-0=1.25,冲击系数k-1=1.18,重心偏移系数k-2—=1.03,风压系数k-3=1.02,试确定传感器的吨位。
解:根据传感器量程计算公式:c=k-0k-1k-2k-3(wmax+w)/n可知:c=1.25×1.18×1.03×1.02×(30+1.9)/4=12.36t因此,可选用量程为15t的传感器(传感器的吨位一般只有10t、15t、20t、25t、30t、40t、50t等,除非特殊订做)。
根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~30%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命。
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怎么选择传感器传感器常见问题解决方法传感器的制造和使用给工业生产带来了巨大的技术革命,甚至研制的机器人,也是通过传感器来感知外界的。
我们知道,传感器的种类五花八门,如何才能在生产中选择合适的传感器呢?今日,我们就给大家介绍一下关于传感器的选用技巧。
1、确定传感器的类型依据测量的工作量,选择出zui合适的传感器,虽然可能有很多种都适用,但是经过综合分析,依据测量环境、量程的大小、体积要求、传感器的价格等因素,选择出zui优的。
2、灵敏度的参考传感器作为测量工具,灵敏度越高,越有利于信号处理;但是却简单被外界的噪音干扰。
这就要求传感器提高自身的信噪比,更好的防范外界的干扰。
3、频率响应特性每个传感器都有其特定的频率响应范围,在这个范围内的测量,能够比超过这个范围的测量更加精准。
并且传感器的相应有确定的延迟特性,好的传感器这个延迟时间特别短。
4、线性范围也就是其输入和输出呈正比的范围,一般来说,灵敏度越高,则这个范围越宽。
但是,实际使用中,线性只是相对的,任何的传感器都不能保持的线性,人们只能在确定范围内,为了便利测量,将传感器看做是线性的。
5、稳定性除了传感器自身的参数,传感器的使用环境对其稳定性有巨大的影响,对于需要长期工作的传感器来说,对于环境的耐性要更高。
如有疑问请咨询:传感器使用目前温度传感器越来越多的在不同领域有所使用,在使用过程中不可避开的会显现这样或那样的问题。
一般来说,温度传感器显现故障的情况很少见,只要出厂的时候进行认真的检测,这些情况都是可以避开的,所以温度传感器在出厂的时候一地要进行检验,客户也可找传感器厂家索要出厂检测报告进行参考。
温度传感器技术已经特别成熟了,在各工厂中非常常见,温度传感器常常和一些仪表配套使用,在配套使用过程中常常有一些小的故障。
故在此列举几种常见的故障及碰到故障之后的解决方法:第一、被测介质温度上升或者降低时变送器输出没有变化这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封好或者是在焊接的时候不当心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。
传感器量程问题
PLC系统中的压力传感器显示数据较实际值低了4倍,且压力变化趋势相同。
(压力传感器0-1000bar的量程,且实际需要压力在300bar左右)
最佳答案
1)你先检测传感器的实际输出和PLC的量程卡标记是否正确和一致。
2)如果这个趋势是一致的,那你就乘4来解决这个问题。
当然做这个时你必须确认传感器与PLC的输入连接正确为前提下进行的。
实际上在实际使用模拟量输入难免会碰到传感器的实际值与计算值偏差的问题,都是通过加、减、乘、除方式修正的,因为传感器输出的表定和连接导线长度;供电电源的电压;电磁干扰等都将影响到实际输入值的变化。