传感器 - 副本
面向传感器的数据一致性检测技术研究
面向传感器的数据一致性检测技术研究一、引言随着物联网技术的不断发展和普及,传感器已经被广泛应用于各个领域,如环境监测、智能家居、工业自动化等。
传感器作为物联网系统中不可或缺的组成部分,其所获取的数据能够直接反映系统运行状态和工作效率,因此数据的准确性和一致性对于传感器的应用来说至关重要。
然而,在实际使用中,由于传感器所涉及的环境复杂多变、物理测量存在误差、网络通讯有时不可靠等原因,使得传感器数据的一致性难以保证,因此如何进行有效的数据一致性检测技术研究已成为当前亟待解决的重要问题。
二、数据一致性的概念与意义数据一致性指的是在编写程序或操作系统时的一个属性,它要求系统中每一个相关的数据副本都是相同的。
在传感器网络中,数据一致性是指在多个节点中所采集的相同或者相关数据副本的一致性。
实现数据一致性具有重要的意义,因为数据一致性是保证数据的有效性、可靠性和安全性的基础,同时还能够提高系统的性能和可扩展性。
三、传感器数据一致性检测技术的分类和现状目前,传感器数据一致性检测技术主要可以分为传统技术和新兴技术两大类。
传统技术包括哈希法、消息认证码法、时间戳法等,这些方法在数据传输、存储过程中通过计算哈希值、进行认证等方式来确保数据一致性。
然而,传统方法在数据生成、传输、消费等环节中存在一定的误差,可能会导致数据不一致的问题。
因此,近年来一些新兴技术如去重算法、分布式一致性算法、区块链等被提出,以期能够更好地解决传感器数据一致性问题。
1. 哈希法哈希法指通过对数据进行哈希运算,将数据转换成一段固定的长度,从而实现数据的一致性检测。
哈希法的实现较为简单,其核心思想是将数据内容通过算法转化为一串唯一的数字签名,要确保数据一致性,需要将数据内容经过几次哈希算法得到唯一的数字标识,并通过这个标识来检测数据是否一致。
2. 消息认证码法消息认证码法是通过对数据进行加密和认证来实现数据一致性,通俗地讲就是在数据的传输过程中对数据进行加密和签名来保证数据的完整和不被篡改。
传感器考试试题答案终极版 - 副本
传感器原理考试试题1、有一温度计,它的量程范围为0--200℃,精度等级为0.5级。
该表可能出现的最大误差为__±1℃______,当测量100℃时的示值相对误差为_±%1_______。
2、传感器由___敏感元件___ 转换元件_、______测量电路_三部分组成3、热电偶的回路电势由_接触电势、温差电势_两部分组成,热电偶产生回路电势的两个必要条件是_即热电偶必须用两种不同的热电极构成;热电偶的两接点必须具有不同的温度。
4、电容式传感器有变面积型、变极板间距型、变介电常数型三种。
5.传感器的输入输出特性指标可分为_静态量_和____动态量_两大类,线性度和灵敏度是传感器的__静态_量_______指标,而频率响应特性是传感器的__动态量_指标。
6、传感器静态特性指标包括__线性度、__灵敏度、______重复性_______及迟滞现象。
7、金属应变片在金属丝拉伸极限内电阻的相对变化与_____应变____成正比。
8、当被测参数A、d或ε发生变化时,电容量C也随之变化,因此,电容式传感器可分为变面积型_、_变极距型_和_变介质型三种。
9、纵向压电效应与横向压电效应受拉力时产生电荷与拉力间关系分别为F y。
和q y=−d11ab10、外光电效应器件包括光电管和光电倍增管。
1、何为传感器的动态特性?动态特性主要的技术指标有哪些?(1)动态特性是指传感器对随时间变化的输入量的响应特性;(2)动态指标:对一阶传感器:时间常数;对二阶传感器:固有频率、阻尼比。
2、传感器的线性度如何确定?拟合直线有几种方法?传感器标定曲线与拟合直线的最大偏差与满量程输出值的百分比叫传感器的线性度;。
四种方法:理论拟合,端基连线拟合、过零旋转拟合、最小二乘法拟合。
3、应变片进行测量时为什么要进行温度补偿?常用的温度补偿方法有哪些?(1)金属的电阻本身具有热效应,从而使其产生附加的热应变;(2)基底材料、应变片、粘接剂、盖板等都存在随温度增加而长度应变的线膨胀效应,若它们各自的线膨胀系数不同,就会引起附加的由线膨胀引起的应变;常用的温度补偿法有单丝自补偿,双丝组合式自补偿和电路补偿法。
无线传感器网络副本攻击的巡逻检测算法
检测 副 本 。
FTR-01中文说明书2008-10-27故障录波
FTR-01 电力系统故障录波及分析装置用户手册FTR-01H 便携式电力系统故障录波及分析装置用户手册武汉方得电子有限公司Wuhan Fount Electronics Co., Ltd.Document Number WH40-9101-03 Version 2008-10-27FTR-01电力系统故障录波及分析装置用户手册FTR-01H便携式电力系统故障录波及分析装置用户手册本手册内容如有更改,恕不通告。
没有武汉方得电子有限公司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。
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11.1.3输入信号.................................................................................................................................... 11.2系统新特性 ..................................................................................................................................... 11.2.1软件与硬件 ............................................................................................................................... 11.2.2高抗干扰性 ............................................................................................................................... 21.2.3专用DSP ................................................................................................................................... 21.2.4高速的PCI总线 ..................................................................................................................... 21.2.5工频信号自动频率跟踪 ........................................................................................................ 21.2.6采集单元远距离分布式安装 ............................................................................................... 21.3主要技术指标................................................................................................................................. 21.4设备的选配................................................................................................................................... 41.4.1设备型号的定义...................................................................................................................... 41.4.2开关量扩展 ............................................................................................................................... 41.4.3可供选用的型号...................................................................................................................... 4第二章FTR-01的被测输入量的接入 .............................................................................................. 52.1交流电压量的接入 ..................................................................................................................... 52.2交流电流量的接入 ..................................................................................................................... 52.3开关量的接入 .............................................................................................................................. 62.4数据采集单元(RAU)量程的硬件调整.................................................................................. 7第三章FTR-01的面板功能 ................................................................................................................ 83.1FTR-01前面板............................................................................................................................... 83.2面板功能.......................................................................................................................................... 83.2.1状态指示灯 ............................................................................................................................... 83.2.2液晶屏功能指示...................................................................................................................... 83.3功能菜单.......................................................................................................................................... 93.4功能菜单的使用 ........................................................................................................................ 103.4.1通道监控................................................................................................................................ 103.4.2记录列表................................................................................................................................ 103.4.3打印机配臵 ........................................................................................................................... 113.5FTR-01后面板与功能 ............................................................................................................. 123.5.1FTR-01后面板布臵............................................................................................................ 123.5.2FTR-01后面板结构与功能 .............................................................................................. 123.6RAU后面板与功能.................................................................................................................. 133.6.1RAU后面板 .......................................................................................................................... 133.6.2RAU后面板布臵与功能 ................................................................................................... 13第四章软件“FTR录波器管理系统”....................................................................................... 14IIFTR-01型电力系统故障录波及分析装置用户手册什么是“FTR录波器管理系统”........................................................................................ 144.2“FTR录波器管理系统”运行环境...................................................................................... 144.3FTR-01与后台的连接 ............................................................................................................. 144.3.1网络物理连接....................................................................................................................... 144.3.2网络连通的试验.................................................................................................................. 144.4使用M ODEM进行远方传送................................................................................................... 154.5安装和运行软件“FTR录波器管理系统”...................................................................... 164.6FTR录波器管理系统(R EPLAY B)件................................................................................ 174.7FTR录波器管理系统(R EPLAY B)对FTR-01设备群的管理.................................... 184.7.1在软件ReplayB中添加子站名称及设备名称............................................................ 184.7.2获取FTR-01的前台配臵.................................................................................................. 19第五章FTR-01输入通道属性的描述与起动的整定............................................................... 205.1模拟通道属性的描述............................................................................................................... 205.2模拟通道起动录波的设臵...................................................................................................... 215.3开关量输入通道属性的设臵 ................................................................................................. 225.4记录格式的设定 ........................................................................................................................ 235.4.1瞬态故障DFR(Disturbance Fault Recording)记录格式的设臵 ....................... 235.4.2连续稳态记录CSS(Continuous Steady State recording)记录格式的设臵 ...... 24第六章FTR-01的校准 ..................................................................................................................... 256.1校准信号源设备的准备 .......................................................................................................... 256.2确定硬件量程和通道配臵...................................................................................................... 256.3FTR录波器校准软件R EPLAY C AL 的使用 ......................................................................... 25第七章FTR-01故障记录的读取 ................................................................................................... 287.1在R EPLAY B中选定目标设备................................................................................................ 287.2设臵数据抽取策略.................................................................................................................... 297.3瞬态故障记录文件DFR(D ISTURBANCE F AULT R ECORDING)的提取 ...................... 297.4连续式稳态记录CSS(C ONTINUOUS S TEADY S TATE RECORDING)文件的提取...... 307.5触发式稳态记录TSS(T RIGGERED S TEADY S TATE RECORDING)文件的读取 ......... 317.6故障记录文件的断点续传...................................................................................................... 32第八章使用软件CMDVIEW观察分析故障记录................................................................... 348.1打开故障记录............................................................................................................................. 348.2C MD V IEW工具栏图标的功能................................................................................................ 358.3选择显示通道............................................................................................................................. 368.4通道交换显示位臵.................................................................................................................... 368.5改变波形和背景的颜色 .......................................................................................................... 368.6使若干通道幅度的比例尺一致与通道的叠加.................................................................. 378.7移动时标...................................................................................................................................... 378.8记录排序与检索 ........................................................................................................................ 388.9记录的E XCEL格式输出.......................................................................................................... 388.10记录的COMTRADE格式输出 .......................................................................................... 398.11记录的打印输出 ........................................................................................................................ 39第九章在CMDVIEW中输入线路参数信息 ............................................................................ 40FTR-01型电力系统故障录波及分析装置用户手册III “定义线路”的概念............................................................................................................... 409.2在C MD V IEW中定义线路的方法 .......................................................................................... 409.3定义线路参数表的应用 .......................................................................................................... 41第十章FTR-01互感器配臵 ............................................................................................................ 4210.1互感器(或其他传感器)的配臵 ...................................................................................... 42第十一章用计算量起动FTR-01与稳态量录波的指定.......................................................... 4511.1计算量的概念............................................................................................................................. 4511.2设臵计算量起动录波............................................................................................................... 4511.3连续稳态量CSS(C ONTINUOUS S TEADY S TATE RECORDING)记录内容的指定...... 47第十二章用FTR-01实时监测电力系统的远程模拟盘.......................................................... 4812.1实时监测的概念 .................................................................................................................... 4812.2用户自行设计的实时监测界面......................................................................................... 4812.3在系统图中添加监测点 ...................................................................................................... 49第十三章FTR-01日志查阅............................................................................................................. 5013.1FTR-01的日志....................................................................................................................... 5013.2FTR-01日志读取方法 ......................................................................................................... 50第十四章用保护动作量起动FTR-01........................................................................................... 5114.1保护动作量起动录波的慨念 ............................................................................................. 5114.2设臵保护动作量起动录波.................................................................................................. 5114.3各种保护动作量的整定 ...................................................................................................... 5314.3.1发电机比率制动式纵差保护(DL/T 684-1999, P2, 4.1.1) ....................................... 5314.3.2发电机标积制动式纵差保护(DL/T 684-1999, P4, 4.1.2) ....................................... 5314.3.3发电机故障分量比率制动式纵差保护(DL/T 684-1999, P4, 4.1.3)..................... 5414.3.4发电机单元件横差保护(DL/T 684-1999, P6, 4.1.5b).............................................. 5414.3.5发电机纵向零序过电压保护(DL/T 684-1999, P8, 4.1.7) ....................................... 5514.3.6发电机故障分量负序方向保护(DL/T 684-1999, P8, 4.1.9)................................... 5514.3.7发电机三次谐波电压单相接地保护(DL/T 684-1999, P10, 4.3.2a)..................... 5614.3.8发电机阻抗法低励失磁保护......................................................................................... 5614.3.9以系统两点间相位差为依据的失步保护 .................................................................. 5714.3.10发电机定子铁心过励磁保护(DL/T 684-1999, P24, 4.8.1)................................. 5714.3.11发电机频率异常保护(DL/T 684-1999, P24, 4.8.2)............................................... 5814.3.12发电机逆功率保护(DL/T 684-1999, P24, 4.8.3) ................................................... 5814.3.13发电机定子过电压保护(DL/T 684-1999, P24, 4.8.4).......................................... 5814.3.14变压器纵差保护(DL/T 684-1999, P25, 5.1)........................................................... 5914.3.15变压器零序差动保护(DL/T 684-1999, P31, 5.3.1)............................................... 5914.3.16变压器过流保护(DL/T 684-1999, P32, 5.5.1 P33, 5.5.2) .............................. 6014.3.17空载投运变压器保护................................................................................................... 6014.3.18启停机保护(DL/T 684-1999, P25, 4.8.5)................................................................. 60第十五章FTR-01用于电力设备的试验 ...................................................................................... 6115.1试验的抽象 ............................................................................................................................. 6115.2试验的设计 ............................................................................................................................. 6215.2.1可选择的试验变量 ........................................................................................................... 62IVFTR-01型电力系统故障录波及分析装置用户手册支持直角坐标、极坐标 .................................................................................................. 6215.2.3支持多种试验并行 ........................................................................................................... 6215.3虚拟试验.................................................................................................................................. 62第十六章FTR-01故障记录的分析 ............................................................................................... 6316.1序分量分析 ............................................................................................................................. 6316.2谐波分析.................................................................................................................................. 6316.3故障测距.................................................................................................................................. 6416.4阻抗轨迹分析......................................................................................................................... 6516.5通道波形整合......................................................................................................................... 6516.6计算量显示 ............................................................................................................................. 66第十七章 FTR-01H便携式故障录波器.......................................................................................... 6717.1FTR-01H便携式故障录波器外形 ..................................................................................... 6717.2FTR-01H便携式故障录波器的可识别适配器............................................................... 6717.3FTR-01H便携式故障录波器的使用................................................................................. 6817.4FTR-01H便携式录波器适配器的接入 ............................................................................ 6917.5FTR-01H更换适配器模块后的操作说明........................................................................ 6917.6FTR-01H便携式录波器的网络连接电缆........................................................................ 69附录Ⅰ:FTR-01使用流程图.......................................................................................................... 71附录Ⅱ:FTR-01瞬态故障录波时段组成和故障记录时限................................................... 72FTR-01型电力系统故障录波及分析装置用户手册1第一章FTR-01的系统功能及技术指标1.1 装臵概述1.1.1 用途FTR-01型电力系统故障录波及分析装臵广泛地应用于电力系统,记录发电机、变压器、电力输送线路、电站、电厂的瞬态、稳态模拟量与事件量信息,监视电力系统运行,保存试验数据,记录和捕捉故障信息,为研究电网运行方式及评价保护装臵的性能提供依据。
附录5 机器振动监测分析与振动标准 - 副本
附表 5.4 加工机械的振动位移允许槛值
机床 允许值(p-p)/ 机床 允许值(p- 机床种类 允许值(p-p)/
种类
μm
种类
p)/μm
μm
螺纹
0.25-1.5
平面
1.25-5.0 无心磨床 1.00-2.5
磨床
磨床
仿形
0.56-2.0
车 床 5.00-25.4 镗 床 1.52-2.5
磨床
外圆
0.76-5.0
二、随机振动的状态是瞬时变化不确定的,无法用振幅、频率和相位振型来描述。任何 一个机器的实际振动信号中既有以正弦振动为特征的周期振动,又有以随机振动为特征 的环境振动和噪声。描述随机振动用统计量 ⋮ 均值、均方根值及峭度等。
均值
∑ 1 N
M = N i−1 X i
(5.2)
均方根值
∑ σ =
1 N
N
F5-2
5.2 机器振动诊断标准
附录 5 机器振动监测和分析
一、制定振动标准的依据 各行业制定振动标准的依据不同:位移、速度或加速度的振级都可能采用。在一个
行业里,也可能混合使用。通常,如附图 5.l。
由附图可见,在低频域(10HZ 以下),以位移作为振动标准;中频域( 10~1000Hz) 以一定速度级作为诊断的依据;在高频区(1000HZ 以上),则以加速度作为判定的标准 。
SMT设备安全操作章程 - 副本
SMT设备安全操作章程一.目的为了保证SMT作业人员的安全,提升人员安全防护意识,可远离与自身工作不相关的不安全区域,落实在工作区域内工作规范,特制订此规程。
二.适用范围本规程适用于SMT现场三.设备操作方面的安全注意事项1.保证设备上的安全开关有效,在安全开关无效的情况下,身体部分进入设备内部,会有受伤的危险,设备在全自动运行状态下,绝对禁止手伸进设备内部进行操作。
2.遵守1人操作的原则,特殊情况需要2人以上操作的时候,必须相互打招呼,设备内部的器件摆放完毕后,再行启动设备。
3.贴片机设备故障排除之前,必须将伺服开关“SERVO”始终处于OFF状态。
4.贴片机伺服开关“SERVO”由OFF切换为ON时,设备各轴会高速回原点,所以在切换之前请确认各轴的周围环境有无遮挡。
5.用手移动可活动的机构时(如X-Y轴作业台各轨道交接处移栽机运转部回流焊链条传动部),注意不要夹手。
6.禁止把发生电磁波的电器插在设备内部的电源上,也禁止使用超过规定电流的电器。
7.生产线换型、调整时,ME必须确认防护罩是否支撑牢固。
8.设备内部禁止使用气枪,防止吹飞的部品使线路短路,造成设备安全隐患。
9.正常生产时,必须将设备的前后安全门关闭。
10.设备出现紧急事故时,必须马上按下设备上的“急停开关”,再进行以后的操作。
11.设备上必须连接地线,防止漏电。
12.洗板水或焊锡膏附着在手或皮肤上的时候,必须使用清水清洗。
13.不可裸手接触回流焊内的高温部或刚排出的基板,以免烫伤。
四.设备维修方面的安全注意事项1.设备进行维修时,做好警示标示。
2.不可随意拆卸、改造设备指定的安全机构(如安全栅栏、安全停止开关等)。
3.不能直接用眼睛直视设备上激光装置发射的激光。
4.检查传感器时,应使用纸片或小镊子等,不可将手指放在传感器的感应表面上。
5.进入设备内部维修时,一定要关闭主电源,并将服开关“SERVO”处于OFF状态。
6.绝对不允许将维修工具或杂物放在设备内部,有遗漏损伤设备的危险。
自动化系统构成概述 - 副本
气动马达
二、各模块简介 3.3气动执行元件
气缸
二、各模块简介 3.4液动执行元件(hydraulic actuator)
将液压能转换为机械能以实现往复运动或回转运动的执行元件,分为液压 缸、摆动液压马达和旋转液压马达三类。液压执行元件的优点是单位重量和单 位体积的功率很大,机械刚性好,动态响应快。因此它被广泛应用于精密控制 系统、航空和航天等各部门。导弹舵机采用液压缸推动舵面,可以减轻导弹重 量、提高舵系统的快速性和动态、静态刚度。它的缺点是制造工艺复杂、维护 困难和效率低。
二、各模块简介 3.2电动执行元件(electric actuator)
将电能转换成机械能以实现往复运动或回转运动的电磁元件。常用的有直 流伺服电动机、交流伺服电动机、步进电动机、电磁制动器、继电器等。电动 执行元件具有调速范围宽、灵敏度高、响应速度快、无自转现象等性能,并能 长期连续可靠地工作。在特殊环境条件下,还能满足防爆、防腐、耐高温等特 殊要求。随着自动控制技术的发展,电动执行元件的品种不断更新,性能不断 提高。无刷电动机、低惯量电动机、慢速电动机、直线电动机和平面电动机等, 都是很有发展前途的新型电动执行元件。
二、各模块简介 2.3光敏元件
生活中的例子,如:红外 体温计
二、各模块简介 2.4气敏元件
气敏传感器是用来检测气体浓度和 成分的传感器,它对于环境保护和安全 监督方面起着极重要的作用。气敏传感 器是暴露在各种成分的气体中使用的, 由于检测现场温度、湿度的变化很大, 又存在大量粉尘和油雾等,所以其工作 条件较恶劣,而且气体对传感元件的材 料会产生化学反应物,附着在元件表面, 往往会使其性能变差。所以对气敏传感 器有下列要求:能够检测报警气体的允 许浓度和其他标准数值的气体浓度,能 长期稳定工作,重复性好,响应速度快, 共存物质所产生的影响小等。
校对答案3-测试与传感技术习题答案 - 副本
多少 ?
解:由下面公式可知,
-6
dR S R
dR RS 120 1200 106 2.5 0.36
无应变 i(t) U 2 8.3 103 A 8.3mA 8.33 2R 2 120
有应变 i(t) U
距减少 0.1mm 时,其电容变化量和传感器的灵敏度?若参数不变,将其改为差动结构,当
极距变化 0.1mm 时,求其电容变化量和传感器的灵敏度?并说明差动传感器为什么能提高
灵敏度和减少线性误差。
-9
解: C
0A
8.85 1012 1 10 3
A
m
8.85A 1019 (F
m2 )
-9
C'
0A
1) 带宽
,建立时间
。求该滤波
2) 上、下截止频率 、
3) 若中心频率改为
,求带宽、上下截止频率和建立时间 。
解: 1)
=115.78Hz
2
]1
2
今T
0.5 ,有
H(
f
)
[1
(T
1 2f
) 2 ]1
2
0.065
幅值误差小于 2% , 应 H ( f ) 0.98 求出 f 0.08Hz
对被测信号:
周期是 2s, f1 0.5Hz , H ( f1) 0.537 ,幅值误差为 46.3%
周期是 5s, f2 0.2Hz , H ( f2 ) 0.847 ,幅值误差为 15.3%
今 f =100Hz, 测量误差小于 5%,即 H ( f ) 0.95 ,求出T 5.23 104 秒
标准规范方法确认记录表(GBT 10120-2013) - 副本 - 副本
DLJL19-02-( )旧标准、规程的名称及编号新标准、规程的名称及编号《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2003《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014新旧标准、规范内容比较章节号旧标准新规范主要变化0 金属应力松弛试验方法金属材料拉伸应力松弛试验方法对部分强制性条文进行修订和增删.第4.3.4、9.2.3、9.2.5和9.4.5条为强制性条文1 范围本标准适用于测定金属材料的室温和高温(≤1000O C)拉伸和弯曲应力松弛性能。
温度超过1000O C时,其试验要求可通过协商确定。
本标准适用于金属材料在恒定应变和温度条件下拉伸应力松弛性能的试验方法。
高温环装弯曲应力松弛试验,也可参照本标准执行,检附录A。
修改了使用范围2引用标准GB10623-89JJ G141-83JJ G351-84GB10623-89GB/T228.1GB/T2039GB/T12160GB/T16825.1修改了规范性引用文件5试验原理在规定温度下,对试样施加试验力,保持初始应变、变形或位移恒定,测定应力随时间变化关系将试样加热到规定温度,在此温度下,保持恒定的拉伸应变,测定试样的剩余应力值。
整个试样过程可以连续,也可以不连续。
修改了试验原理、术语、符号及示意图6.1 试验机7.1 拉伸应力松弛试验机应能对试样施加准确的轴向拉伸试验力,试验机的示值误差不应超过±1%。
试验机的同轴度不应大于15%7.2拉伸应力松弛试验机应具有连续自动调节试验力的装置,以便在试验期间保持试样的初始应变或变形或标距恒定。
试验机应能提供施加轴向试验力并使试样上产生的弯矩和扭矩最小;试验力应平稳无冲击地施加在试样上;试验机同轴度应小于10%试验机类型应在报告中注明修改了试验机要求。
6.2伸长测量装置7.4.1测量试样横截面尺寸的量具最小分度值不应大于0.01mm;7.4.2测量压痕间距的量具最小分度值不应大于0.001mm采用引伸计继进行测量。
奥托尼克斯 BTF Series 超薄型光电传感器产品手册说明书
TCD210040AAL 3.7 mm薄型光电传感器BTF Series产品手册ᜢᜫ- W 13 × H 19 × L 3.7 mm (对射型)- W 13 × H 24 × L 3.7 mm (漫反射型, BGS 反射型)• 可检测微小物体- 对射性 (BTF1M): Ø 2 mm- 漫反射型 (BTF30): Ø 0.2 mm (检测距离 10 mm) - BGS 反射型 (BTF15): Ø 0.2 mm (检测距离 10 mm)• 采用 B GS 方式,免受背景物体颜色, 材质引起的误差,实现稳定的检测(BGS 反射型)• 最大检测距离 1 m (对射型)• 动作指示灯(红色), 稳定指示灯(绿色), 方便确认动作状态• 采用不锈钢 (SUS304) 安装支架• IP67 防护等级 (I EC 规格)请务必遵守使用说明书,手册,奥托尼克斯网页等的注意事项。
本文中所记载产品的外形及规格等因产品性能改进或资料改善而变更或停产时,恕不另行通知。
内容。
特殊条件下可能会发生意外或危险。
01. 02. 禁止在易燃易爆腐蚀性气体,潮湿, 阳光直射,热辐射, 振动, 冲击, 盐性的环境下使用。
03. 请勿任意改造产品。
04. 通电状态下请勿进行接线及检修作业。
05. 用于对人身及财产上影响大的机器(如: 核能控制, 医疗器械, 船舶, 车辆, 铁路, 航空, 易燃装置,防灾/防盗装置等)时,请务必加装双重安全保护装置。
否则可能会引起人身伤亡,财产损失及火灾。
否则有爆炸或火灾危险。
接线时,请确认接线图后进行连接。
否则有火灾危险。
否则有火灾危险。
否则有火灾危险。
警告 如违反此项,可能导致严重伤害或伤亡。
01. 请在额定规格范围内使用。
02. 清洁时请勿用水或有机溶剂,应用干毛巾擦拭。
否则有火灾及产品故障的危险。
否则有火灾危险。
注意 如违反此项,可能导致轻度伤害或产品损坏。
兄弟MFC-8460N_8860DN_DCP-8060维修手册
本手册的构成
本手册由9个章节和4个附录组成。
2.1.2.1 纸张操作................................................................................................. 2-2 2.1.2.2 介质规格................................................................................................. 2-2 2.1.3 可打印区域...............................................................................................................2-5 2.1.3.1 PCL5e/EPSON/IBM 㟩ਅ ...................................................................... 2-5 2.1.3.2 PCLXL, PS (BR-Script 3) ...................................................................... 2-8 2.1.4 各种设定下的打印速度...........................................................................................2-9 2.1.5 墨粉盒重量信息.....................................................................................................2-10 2.2 规格表 ............................................................................................................ 2-11
基于K型热电偶的温度测量系统设计_基于K型热电偶的温度测量系统设计-副本-副本
目录中文摘要 (1)英文摘要 (2)1 绪论 (3)1.1研究背景及意义 (3)1.2国内外研究现状 (3)1.3研究主要内容 (4)2 基于K型热电偶的温度测量系统总体设计 (6)2.1设计要求 (6)2.2总体方案 (6)2.3功能介绍 (7)3 基于K型热电偶的温度测量系统硬件设计 (8)3.1核心控制系统设计 (8)3.2温度采集系统设计 (9)3.2.1K型热电偶传感器 (9)3.2.2 ADC转换模块 (11)3.3LCD显示系统设计 (12)3.4电源模块电路设计 (14)4 基于K型热电偶的温度测量系统软件设计 (15)4.1主程序流程 (15)4.2温度采集流程 (16)4.3显示程序流程 (16)4.4软件仿真 (17)4.4.1仿真环境 (17)4.4.2工作流程 (18)4.4.3仿真结果 (19)5 结论 (21)谢辞 (22)参考文献 (23)基于K型热电偶的温度测量系统设计摘要:K型热电偶不接触被测物中,目的是避免热平衡状态的变化,测量的敏感,响应速度快,良好的响应特性,常用于检测1000℃以上运动中的高温物体。
该测温系统结合单片机,设计以K型热电偶为温度传感器的温度测量系统。
其测量系统的测量温度可以分为三个档位,分别是高温档(500℃以上)中温档(100-500℃)低温档(100℃以下),使用前先预估待测物体温度选择合适的档位测量以提升测量精度。
通过温度传感器DS18B20在STM32L476芯片控制下进行实时温度检测并显示,能够实现快速测量环境温度。
关键词:单片机;热电偶;温度测量系统Design of temperature measurement system based on K-type thermocoupleAbstract:Non-contact temperature measurement will not be in contact with the measured object. It avoids changing the thermal equilibrium state of the object. It is sensitive when measuring. The response speed is fast and the response characteristics are good. It is usually used to detect high temperature objects in the movement of 1000°C and above. This text combines the advantage of the one-chip computer, design based on 51 one-chip computer non-contact temperature measurement system. Based on 51 single-chip non-contact temperature measurement system, the measurement temperature is divided into three gears, which are high temperature file (above 500°C), medium temperature file (100-500°C), low temperature file (below 100°C), and the object to be measured is estimated before use. Temperature Select the appropriate gear measurement to improve measurement accuracy. By using the STM32L476 chip to control the temperature sensor DS18B20 for real-time temperature detection and display, it is possible to quickly measure the ambient temperature.Keywords:single chip microcomputer; non-contact; temperature measurement; design基于K型热电偶的温度测量系统设计1 绪论1.1研究背景及意义当今社会,随着科学技术发展迅猛,社会生活水平也快速提高,企业对生产也有了更高的要求:信息化、科学化、自动化。
超声波传感器-副本.ppt
正压电效应
电能
机械能
逆压电效应
超声波的发生
超声波发生器将电磁能转换成机械能。其结构分为 两部分,一是产生高频电流或电压的电源,二是换能 器,它将电磁振荡变换成机械振荡而产生超声波
压电式超声波发生器就
超声波
压
测
电
量
晶
电
体
路
金属壳 吸收块
导电螺杆 接线片
吸收块的作用:降 低晶片的机械品质, 吸收声能量
保护膜
压电晶片
压电式超声波传感器结构
石英晶体的压电效应
晶体学中它可用三根互相垂直的轴来表示,其中纵
向轴Z-Z称为光轴;经过正六面体棱线,并垂直于光轴 的X-X轴称为电轴;与X-X轴和Z-Z轴同时垂直的Y -Y轴(垂直于正六面体的棱面)称为机械轴
放大器
显示
(b) 反射法探伤 是以超声波在工件中反射情 况的不同,来探测缺陷的方法。超声波以一定的速 度向工件内部传播。一部分超声波遇到缺陷F时反 射回来;另一部分超声波继续传至工件底面B,也 反射回来。由缺陷及底面反射回来的超声波被探头 接收时,又变为电脉冲。发射波f、缺陷波F及底波 月经放大后,在显示器荧光屏上显示出来
超声波与声波比,振动频率高,波长短, 具有束射特性,方向性强,可以定向传播, 其能量远远大于振幅相同的声波,并具有 很高的穿透能力
超声波传感器原理
• 定义:能够完成产生超声波和接收获 超声波探头
• 超声波探头按其工作原理可分为:压电式和磁致 伸缩式,其中以压电式最为常用
高频 发生器
T
接收 放大
探头
T
TraXon拆装指导 - 副本
Contents 目录01一二级维修02拆解总成03装配总成04组件拆解及装配05附录变速箱控制单元ECU拆下变速箱ECU⏹首先拆下输出转速传感器线束插头⏹拆装ECU时必须使用导向销⏹ECU不能进行进一步的分解注意:安装ECU时,如果不使用导向销,ECU可能会碰到阀模块的上 部,这会导致柔性线缆的损坏。
安装ECU时,必须使用导向销。
安装变速箱控制单元时可能存在的损坏风险拆装阀模块,传感器模块,选档模块阀模块传感器模块选档模块阀模块⏹只拆装螺栓1和2,其余螺栓 不能拆装⏹拆装过程中螺栓1和2留在阀 模块上即可,不要取下。
传感器模块⏹拆装过程中螺栓留在阀模块上 即可,不要取下。
离合器执行器 ConAct⏹工作之前首先需要对离合器执行器进行排气⏹请勿漏装O型圈68.020⏹最右图中螺栓1不可拆卸变速箱压缩空气接头⏹压缩空气接头59.010拧紧力矩为50Nm⏹如果发现滤网59.020变脏,除了更换滤网同时需要对气路进行清理速度传感器和里程表脉冲传感器⏹速度传感器71.031信号供ECU 使用,里程表脉冲传感器31.341信号供整车使用。
⏹速度传感器固定螺栓71.033拧紧力矩9.5Nm ,里程表脉冲传感器拧紧力矩50Nm 。
Contents 目录01一二级维修02拆解总成03装配总成04组件拆解及装配05附录⏹根据TRAXON带缓速器和不带 缓速器,变速箱从外形上分为 两种;⏹提升变速箱如图使用三铰链, 提升带缓速器的变速箱不得使 用缓速器上的吊环(2);⏹禁止将吊索缠绕在输入轴上进 行提升或运输。
⏹翻转变速箱如图使用吊环,变 速箱放置在方木或托架上,保证输入轴不得放在地面。
⏹大修变速箱前需放油,并收集废油防止污染环境工具:三铰链1T66.160.432、 吊环1T66.160.650(M16x1.5)、集油容器和行车变速箱提升、翻转与放置⏹变速箱安装拆卸前均需要使用诸如ZF TESTMAN 诊断工具对ConAct进行排气,⏹仅在例外情况下允许对ConAct手动排气。
2.4传感与控制教学设计浙教版信息技术信息系统与社会必修2副本
-收集相关资料,分析传感与控制技术在该领域的发展现状及趋势;
-撰写研究报告,提出改进意见和建议。
3.创新设计:鼓励学生发挥创意,设计一个具有实际应用价值的传感与控制系统。要求如下:
-结合实际需求,提出创新性设计方案;
-绘制系统原理图,明确传感器和控制元件的选型;
二、学情分析
在本章节“传感与控制”的学习中,考虑到学生的年龄特点和已有的知识水平,他们正处于好奇心强、求知欲旺盛的阶段。学生对信息技术的学习具有一定的热情,但对于传感器和控制系统的理解可能还不够深入。在此基础上,学情分析如下:
1.知识基础:学生在前期课程中已经学习了电子元件、电路等基础知识,为本章节的学习奠定了基础。然而,对于传感器和控制系统的具体应用,学生可能缺乏实际操作经验,需要通过实践环节加以巩固。
3.学会使用传感器进行数据采集,并能对采集到的数据进行初步处理和分析;
4.了解控制系统的基本概念,掌握简单的控制算法,如反馈控制、比例控制等;
5.能够运用所学的传感与控制知识,设计并实现简单的智能控制系统。
(二)过程与方法
在本章节的学习过程中,学生将通过以下方法提升自身的信息技术素养:
1.实践操作:通过动手实践,让学生亲自体验传感器的使用和控制系统的搭建,提高学生的实际操作能力;
2.4传感与控制教学设计浙教版信息技术信息系统与社会必修2副本
一、教学目标
(一)知识与技能
本章节“传感与控制”是信息技术课程中的重要组成部分,旨在让学生掌握传感器的工作原理及其在控制系统中的应用。通过本章节的学习,学生应当能够:
1.了解传感器的定义、分类及其在信息技术领域ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应用;
2.掌握常见传感器(如温度传感器、湿度传感器、光敏传感器等)的工作原理;
三联复印纸的原理
三联复印纸的原理复印机通常使用两种方法来复制文件:光感传感器和热敏传感器。
光感传感器使用红外线感应器来探测文件中的文字和图像。
热敏传感器则使用一个加热元件和一个温度传感器来记录纸张上的图像。
当文件被放置在复印机上并按下开始按钮时,复印机的传感器会感知到文件并开始复印。
三联复印纸的最底层是一层碳纤维纸,这是复印机上用于生成副本的关键部分。
当复印机开始复印时,它会用激光或LED光束照射到文件上,然后文件上的图像会被传感器读取。
传感器将读取的图像通过激光或LED光束传输到三联复印纸上。
当光束照射碳纤维纸时,光束会与纸上的碳纤维反应,产生热能。
这会导致纸上的碳颗粒融化,并在纸上留下一个黑色的图像。
这个黑色的图像被称为底层。
随后,这个黑色图像可以通过撕下碳纤维纸来制作复印件。
在复印过程中,复印机的传感器不仅会读取文件上的图像,还会将图像通过光束传输到后续的复印纸上。
这意味着在一次复印的过程中,复印机会复制多个连续的图像到多张纸上。
而在三联复印纸上,通常还有两层纸,分别位于碳纤维纸的上方。
这两层纸被称为中间层和表层。
中间层是背后的复印纸,表层是上面的复印纸。
在复印过程中,碳纤维纸上的黑色图像会通过传感器读取,并传输到中间层和表层上。
中间层是通过碳复制的方式生成的,碳复制是一种将碳颗粒转移到另一张纸上的过程。
中间层上的碳颗粒会与碳纤维纸上的碳颗粒发生反应,并留下一个类似的黑色图像。
这样,中间层上的图像看起来与底层上的图像几乎完全一样。
表层是通过压力复制的方式生成的。
当复印纸上的图像被传输到中间层上时,压力会被施加到中间层上。
这会导致中间层上的碳颗粒传输到表层上,形成一个新的黑色图像。
因此,在复印过程中,三联复印纸会生成多个相同的图像,分别存在于底层、中间层和表层上。
这使得三联复印纸可以用于生成多个副本,例如文件的原件和多个副本。
总的来说,三联复印纸的原理是基于复印机的工作原理和碳纤维纸的特性。
复印机使用光感和热敏传感器来读取文件上的图像,并将图像传输到三联复印纸上的不同层。
Sloan ECOS Flush Valves 传感器刷子维修和维护指南说明书
20 0305381PK EBV-36-A Valve Body21A 3393002 V-600-AA 1½” (38 mm) x 10” (254 mm) Vacuum Breaker (Model 8110) 0323044 V-600-AA 1½” (38 mm) x 23” (584 mm) Vacuum Breaker (Model 8115) 0393049 V-600-AA 1½” (38 mm) x 26” (660 mm) Vacuum Breaker (Model 8116)21B 0323117 V-600-AA ¾” (20 mm) x 10” (254 mm) Vacuum Breaker(Model 8186)The EBV-1020-A Kit is supplied with multiple Flush Volume Regulators. The installer must use the correct Regulator when installing the kit.Items Included with Complete Sloan ECOS Valves Only Item. Code. Part # Description 22A 0306146 F-5-AT 1½” Spud Coupling Assembly (Water Closet Models)22B 0306125PK F-5-AW ¾” Spud Coupling Assembly (Urinal Models)† Part No. varies with valve model variation; consult factory.22C. SEE SLIP JOINT GASKETS AND RINGS TABLE ON NEXT PAGESensor FlushometersITEM 10. FLEX TUBE DIAPHRAGM KIT SELECTION GUIDERegulator Code No. Part No. Description Color 3325003 EBV-1023-A 0.5 gpf/1.9 Lpf Urinal GREEN 3325031 EBV-1024-A 1.28 gpf/4.8 Lpf Closet GREEN 3325090 EBV-1025-A 0.125 gpf/0.5 Lpf or 0.25 gpf/ 1.0 Lpf Urinal GREEN 3325121 EBV-1028-A 1.1 gpf/4.2 Lpf Closet GRAYEBV-1020-A Kit is supplied with multiple Flush Volume Regulators. The installer must use the correct Regulator when installing the kit.ITEM 11. REGULATORSThe flush volume of the flex tube diaphragm kit is controlled by the regulator. Regulators are identified by color. Some flex tube diaphragm kits are supplied with multiple regulators. The installer must make sure the proper regulator is used when installing the flex tube diaphragm kit.REGULATOR (SOLD 6 PER PACKAGE)RegulatorCode No. Part No. DescriptionColor 5325122 EBV-95U rinal-0.5 gpf/1.9 Lpf GREEN 5325122 EBV-95C loset-1.28 gpf/4.8 Lpf GREENFLEX TUBE DIAPHRAGM ASSEMBLYSloan ECOS ®models feature Sloan’s exclusive flex tube diaphragm for the ultimate in valve performance, reliability and chloramine resistance.BODYSTOP COUPLINGSUPPLY FLANGESUPPLY FLANGE TAILPIECEOUTLET COUPLINGDUAL-FLUSH BUTTONSSINGLE-FLUSH MODEL OPERATIONManual OperationSloan ECOS ® electronic dual-flush flushometers incorporate intuitive split-button design for easy manual activation. The small button controls the reduced flush cycle (1.1 gpf/4.2 Lpf), the large button controls the full flush cycle (1.6 gpf/6.0 Lpf). Straightforward graphics alert user to proper activation. Reduced flush for liquid waste, full flush for solid waste. To further educate the user, two (2) instructional wall plates are included with each Sloan ECOS dual-flush flushometer. For single-flush operation a single button is available for user’s discretion.Automatic OperationSloan ECOS electronic flushometers can also be activated via multi-lobular infrared sensor. By detecting user presence and duration, the Sloan ECOS Smart Sense Technology ™ will determine the proper flush volume for unequalled water efficiency.1. A continuous,ECOS sensor.2. A s the user enters the 22 to 42 inchesfor closet installations and 15 to 30 inches (381 mm to 762 mm) for urinal installations, the beam is reflected into the scannerwindow to activate the output circuit. Once activated, the output circuit continues in a “hold” mode for as long as the user remains within the effective range of thesensor. For dual-flush models, if the user stays longer than 65 seconds, a full flush will automatically initiate when the user leaves. For single-flush models, once the user steps away, a full flush will automatically initiate.3. F or a dual-flush model, once a user is detected, if the user leaves in 65 seconds or less, a reduced flush will automatically initiate. The circuit automatically resets and is ready for the next user. For a single-flush model, when the user steps away, this initiates a full flush. The circuit automatically resets and is ready for the next user.REGULATOR ITEM 22A. SLIP JOINT GASKETS AND RINGSSize Code No. Part No. Description 1-1/2” 5306058 F-3 Red Friction Ring 5322001 VBF-5 Black Slip Joint Gasket 0319086/5319086 S-30 Flexible Seat0319079 S-21 Rigid Seat (rubber over brass)1-1/2” x 1-1/4” 0396062 F-105 Slip Joint Gasket – Rigid 1-1/4” 5306057 F-3 Red Friction Ring 5322176 VBF-5 Black Slip Joint Gasket0307052/5307052 G-21 Rigid Seat (rubber over brass)1” 5306056 F-3 Red Friction Ring 5306115 F-5 Black Slip Joint Gasket 3/4” 5306055 F-3 Red Friction Ring 5306113 F-5Black Slip Joint GasketCARTRIDGE ASSEMBLYCode No. Part No. Description3325098 EBV-1026-A 0.125 gpf/0.5 Lpf Cartridge Assembly 3325098EBV-1026-A0.25 gpf/1.0 Lpf Cartridge AssemblyWATER CLOSETURINALCONTROLThe Sloan ECOS ® electronic flushometer has a factory set sensing range:Water closet models – 22” to 42” (559 mm to 1067 mm)Urinal models – 15” to 30” (381 mm to 762 mm)The Factory setting should be satisfactory for most installations.If the range is too short (i.e., not picking up users) or too long (i.e., picking up opposite wall or stall door) the range can be adjusted.Note: Water DOES NOT have to be turned off to adjust range.Loosen the two screws on top of the unit. Remove the override button. Remove the rubber plug from top of electronic sensor module to uncover the potentiometer.RANGE ADJUSTMENT PROCEDUREFor the first ten (10) minutes of operation, a visible light flashes in the sensing window of the Sloan ECOS electronic flushometer when a user is detected. This visible light feature can be reactivated after ten (10) minutes by opening and closing the battery compartment door.Check the range by stepping toward the unit until the light flashes, indicating the sensor’s maximum detection limit. Adjust the range potentiometer screw located on top of the sensor module a few degrees CLOCKWISE to increase the range or a few degrees COUNTERCLOCKWISE to decrease the range. Repeat this adjustment until the desired range is achieved.Always determine the sensing range with metal cover and lens window on top of the unit.IMPORTANT: Adjust in small increments only! Range potentiometer1. Sensor flashes continuously only when user steps within range.A. Unit in start-up mode; no problem. This feature is active for the first ten (10) minutes of operation.2. Valve DOES NOT flush; sensor not picking up user.A. Range too short; increase the range.3. Valve DOES NOT flush; sensor picking up opposite wall orsurface, or only flushes when someone walks by. Light flashes continuously for first 10 minutes even with no one in front of the sensor.A. Range too long; shorten range.4. Valve DOES NOT flush even after adjustment.A. Range adjustment potentiometer set at full “max” or full “min” setting. Readjust potentiometer away from full “max” or “min” setting.B. Batteries completely used up; replace batteries.C. Problem with electronic sensor module; replace electronic sensor module.5. Unit flashes 4 Quick Times When User Steps within range.A. Batteries low; replace batteries.6. Valve DOES NOT shut off.A. Bypass orifice in diaphragm is clogged with dirt or debris, or bypass is clogged by an invisible gelatinous film due to “over-treated” water. Remove flex tube diaphragm and wash under running water. Note: Size of orifice in the bypass is of utmost importance for the proper metering of water by the valve. DO NOT ENLARGE OR DAMAGE THIS ORIFICE. Replace flex tube diaphragm if cleaning does not correct the problem.B. Dirt or debris fouling stem or flex tube diaphragm. Remove flex tube diaphragm and wash under running water.C. O-ring on stem of flex tube diaphragm is damaged or worn. Replace o-ring if necessary.D. Problem with electronic sensor module; replace sensor module.7. Not enough water to fixture.A. Wrong flush volume regulator installed in flex tube diaphragm kit. Install the correct regulator (see Step 7 of these instructions).B. Wrong Sloan ECOS electronic model installed; i.e., 1.6 gpf/1.1 gpf model installed on 3.5 gal. closet fixture.C. Enlarged bypass in diaphragm. Replace flex tube diaphragm.D. Control stop not adjusted properly. Readjust control stop.E. Inadequate volume or pressure at supply. Increase water pressure or supply (flow) to valve. Consult factory for assistance.8. Too much water to fixture.A. Wrong flush volume regulator installed in flex tube diaphragm kit. Install the correct regulator (see Step 7 of these instructions).B. Control stop not adjusted properly. Readjust control stop.C. Wrong Sloan ECOS model installed; i.e., 0.5 gpf model installed on 0.125 gal. fixture. Replace with proper Sloan ECOS electronic model.D. Dirt in diaphragm bypass. Clean under running water or replace flex tube diaphragm.Note: The EBV-46-A Beam Deflector is no longer required or available for the Sloan ECOS.TROUBLESHOOTING AND MAINTAINING THE SLOAN ECOS ® FLUSHOMETER CARE AND CLEANING INSTRUCTIONSDO NOT USE abrasive or chemical cleaners to clean the flushometer as they may dull the luster and attack the plastic cover and the chrome finish of the flushometer. Use ONLY mild soap and water, then wipe dry with clean cloth or towel.While cleaning the bathroom tile, the flushometer should be protected from any splattering of cleaner. Acids and cleaning fluids can discolor or remove chrome plating.When assistance is required, please contactSloan Technical Support at: 1-888-SLOAN-14 (1-888-756-2614).。
2.4传感与控制优秀教学案例浙教版信息技术信息系统与社会必修2副本
本节课针对高中年级的学生,知识深度适中,旨在培养学生对传感与控制技术的认识,提高他们在实际生活中应用信息技术的能力。在教学设计上,注重理论与实践相结合,充分调动学生的学习积极性,使他们在轻松愉快的氛围中掌握知识。
1.引导学生提出问题,如传感器的工作原理是什么?控制系统如何实现自动化?;
2.鼓励学生通过实验、调查和研究等途径,自主寻找答案;
3.组织课堂讨论,让学生分享自己的研究成果,互相启发,共同解决问题。
(三)小组合作
1.划分学习小组,明确分工,让学生在合作中学习,共同完成任务;
2.组织小组竞赛,激发学生的学习兴趣和竞争意识;
3.鼓励学生互相评价、互相帮助,培养团队协作精神和沟通能力。
(四)反思与评价
1.引导学生对所学知识进行总结,巩固课堂所学;
2.组织学生进行自我评价,鼓励他们发现自己的不足,制定改进措施;
3.采用多元化的评价方式,如课堂表现、作业完成情况、实践操作等,全面评估学生的学习成果。
四、教学内容与过程
(一)导入新课
(三)学生小组讨论
1.布置讨论任务:让学生分组讨论传感器和控制在实际生活中的应用,并提出问题和解决方案。
2.小组讨论:学生分组讨论,每个小组选择一个实际应用场景,分析其中的传感器和控制技术。
3.分享讨论成果:每个小组向全班同学分享他们的讨论成果,其他小组成员进行评价和补充。
(四)总结归纳
1.教师引导学生总结本节课的主要内容,巩固所学知识。
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选择题1. 非线性度是表示校准曲线( )的程度。
A.接近真值B.偏离拟合直线C.正反行程不重合D.重复性2. 属于传感器动态特性指标的是()。
A.重复性B.线性度C.灵敏度D.固有频率3. 利用相邻双臂桥检测的应变式传感器,为使其灵敏度高、非线性误差小()。
A.两个桥臂都应当用大电阻值工作应变片B.两个桥臂都应当用两个工作应变片串联C.两个桥臂应当分别用应变量变化相反的工作应变片D.两个桥臂应当分别用应变量变化相同的工作应变片4. 差动电桥由环境温度变化引起的误差为( )。
A. B. C. D.05. 半导体应变片具有( )等优点。
A. 灵敏度高B. 温度稳定性好C. 可靠性高D. 接口电路复杂6. 单线圈螺线管式电感传感器广泛应用于测量( )A.大量程角位移 B.小量程角位移 C.大量程直线位移D.小量程直线位移7. 测量范围大(精密大位移)的电容式位移传感器的类型为()。
A. 变极板面积型B. 变极距型C. 变介质型D. 容栅型8. 用电容式传感器测量微小位移时,应该选用( ) 。
A.变间隙式 B.变面积式 C.变介电常数式 D.变速度式9. 单电容变极距型电容传感器其灵敏度和线性度是矛盾的,可采用差分结构来提高它的灵敏度。
9. 石英晶体的右旋直角坐标系中,在()方向上没有压电效应。
P70A.x轴 B. y轴 C. z轴10. 石英晶体的右旋直角坐标系中,垂直于()的晶面上压电效应最显著。
A.x轴 B. y轴 C. z轴11. 石英晶体的右旋直角坐标系中,沿()方向上的机械变形最显著。
A.x轴 B. y轴 C. z轴12. 目前压电式传感器多用于测量( ) 。
A.静态力或压力 B.动态力或压力 C.速度 D.位移13. 压电式加速度传感器是( )信号的传感器。
A. 适于测量任意B. 适于测量直流C. 适于测量缓变D. 适于测量动态14. 实用热电偶的热电极材料中,用的较多的是( ) 。
A.纯金属 B.非金属 C.半导体 D.合金15. 在光线作用下,半导体的电导率增加的现象属于( ) 。
A.外光电效应 B.内光电效应 C.光电发射 D.光电导效应16. 单色光的波长越短,它的( ) 。
A.频率越高,其光子能量越小 B.频率越低,其光子能量越小C.频率越高,其光子能量越大D.频率越低,其光子能量越大17. 传感器能感知的输入变化量越小,表示传感器的( )A.线性度越好B.迟滞越小C.重复性越好D.分辨力越18.仪表的精度等级是用仪表的()来表示的。
A.相对误差B.绝对误差C.引用误差填空题1. 通常用传感器的和来描述传感器的输入-输出特性。
1P7A32. 传感器静态特性的主要技术指标包括、、迟滞和重复性。
3. 频率响应常用的评定指标是通频带BW、、。
4. 在电位器传感器中,对骨架材料要求(其热膨胀系数和电阻丝的相近),表面绝缘电阻高,有较好的。
7. 对金属应变片,导体受力后电阻变化主要由引起,对于半导体应变片,受力后电阻变化主要由引起。
8. 当块状金属导体置于交变磁场中,或在磁场中做切割磁感线运动时,导体内将产生呈漩涡状的,此即9. 变磁阻式传感器是利用线圈和的改变来实现非电量测量的。
11. 霍尔元件的基本结构是在一个半导体薄片的两个相对侧面安装一对,相应地焊接两根引线;在另两个相对侧面安装一对,相应地焊接两根霍尔电压输出引线,然后进行封装。
12. 半导体磁敏传感器是指按一定规律随磁性量变化的传感器,常用的磁敏传感器有和磁敏电阻传感器。
13. 半导体磁敏器件的特点是:从直流到,其特性完全一样,完全不存在于频率的关系。
半导体中电子的运动受磁场的影响,以的变化来表现。
14. 石英单晶体与压电陶瓷多晶体具有正、逆压电效应。
利用它的效应制成了电势型传感器。
超声波传感器发射声波是利用压电晶体的效应。
15. 压电传感器等效为一个与电容相串联的;压电元件可以等效成一个和电容并联的等效电路,它是内阻很大的信号源。
16. 压电陶瓷是人工制造的多晶体,由无数细微的组成,经过处理的压电陶瓷才具有压电效应。
17. 电阻式测温传感器分为金属热电阻传感器和传感器两类。
前者称为,后者称为热敏电阻。
18. 光敏电阻在不受光照射时的阻值称,受光照射时的电阻称。
19. 光敏电阻又称,它几乎都是用材料制成的光电器件。
19. 光线照射时,物体的导电性能发生改变的现象称为;在光线照射下,能使物体产生一定方向电动势的现象称为,即阻挡层光电效应。
20. 光电池的温度特性是描述光电池的和随温度而变化的关系。
21. 只有能形成的那些以特定角度射入光纤的光才能在光纤内传播,这些光波就称为。
22. 在纤芯内传播的光波,可以分解为沿轴向传播和沿剖面方向,沿剖面方向传播的平面波在纤芯与包层的界面上将产生,如果此波在一个往复(入射与反射)中相位变化为的整数倍,就会形成。
23. 当某些介质中传播的线偏振光受到沿光传播方向的磁场作用时,线偏振光的偏振面会发生,这一现象就是磁光效应,通常称为。
24. 测量就是借助专用的手段和技术工具,通过实验的方法,把被测量与同性质的进行比较,求出两者的,从而得到被测量数值大小的过程。
25. 测量误差就是测量值与之间的差值,它反映了的好坏。
26. 热电偶回路产生的热电动势由和两部分组成•简答题1 . 说明下图所包含的原理。
2p140A3答:上图为测量平均温度的测量方法,用几只相同型号的热电偶并联在一起,要求每只热电偶都工作在线性段,仪表中指示的为三只热电偶输出热电动势的平均值。
在每只热电偶线路中,分别串接均衡电阻R,其作用是为了在T1、T2、T3不相等时,线路中的电流免受电阻不等影响,因此与每一只热电偶的内阻相比,R的阻值必须很大。
上图的好处是仪表的分度仍旧和单独配用一个热电偶时一样,缺点是当有一只热电偶烧断时,不能够很快的觉察出来。
输出热电动势为(E1+E2+E2)/3=Et2.说明下图所包含的原理。
2p141B3上图是几个热电偶的串联线路图,是测量几个点温度之和的测温线路,这种线路可以避免并联线路的缺点。
当有一只热电偶烧断时,总的热电动势消失,可以立即知道有热电偶烧断。
同时由于总热电动势为各电偶热电动势之和,故可以测量微小的温度变化。
图中,回路的总电动势为辐射高温计中的热电堆就是根据这个原理由几个同类型的热电偶串联而成的。
如果要测量平均温度,则3. 说明下图所包含的原理。
3p160A3123t E E E E =++=3t E E 平均答:上图为反射型光电转速计。
将被测轴的圆周表面沿轴线方向按均匀间隔做成一段黑白相间的反射面和吸收面充当“光栅”,传感器对准此反射面和吸收面;光源发射的光线经过透镜成为平行光,照射在半透明膜片上,部分光线透过膜片,部分光线被反射,经透镜聚焦成一点,照射在被测轴黑白相间的“光栅”上。
当轴转动时,白色反射面将光线反射,黑色吸收面不反射。
反射光再经透镜照射在半透明膜片上,透过半透明膜片并经聚焦透镜聚焦后,照射在光电管的阴极上,使阳极产生光电流。
由于“光栅”黑白相间,转动时将获得与转速及黑白间隔数有关的脉冲,使光电管产生相应的电脉冲。
当间隔数一定时,该电脉冲数与转速成正比。
电脉冲送至数字测量电路,即可计数和显示转速。
4. 说明下图所包含的原理。
3p160B3上图为直射型光电式转速计。
被测轴上装有带孔的圆盘,圆盘的一边设置光源,另一边设置光电管,圆盘随轴转动,当光线通过小孔时,光电管产生一个电脉冲。
转轴连续转动,光电管就输出一串与转速及圆盘上的孔数成正比的电脉冲。
在孔数一定时、该电脉冲数就和转速成正比。
电脉冲经测量电路放大和整形后再送入频率计计数和显示。
经换算或标定后,可直接读出被测轴的转速。
5. 说明下图所包含的原理。
P164B3答:图中所示为差分式电容加速度传感器结构图。
它有两个固定极板(与壳体绝缘),中间有一用弹簧片支撑的质量块,次质量块的两个端面经过磨平抛光后作为可动极板(与壳体电连接)。
当传感器壳体随被测对象在垂直方向上作直线加速运动时,质量块在惯性空间中相对静止,而两个固定电极将相对质量块在垂直方向上产生大小正比于被测加速度的位移。
此位移使两电容的间隙发生变化,一个增加,一个减小,从而使C1、C2产生大小相等、符号相反的增量,此增量正比于被测加速度,通过测量电路转化成电压或电流的变化。
电容式加速度传感器的主要特点是频率响应快和量程范围大,大多采用空气或其它气体作阻尼物质。
6. 说明下图所包含的原理。
4p186A3•上图为漩涡发生原理图。
把漩涡发生体(对称形状的物体,如圆柱体、三角柱体等)垂直插在管道中,流体绕过漩涡发生体时,出现附面层分离,在漩涡发生体的左右两侧后方会交替产生漩涡,左右两侧漩涡的旋转方向相反。
这种漩涡列通常被称为卡门漩涡列,也称卡门涡街。
•由于漩涡之间的相互影响。
漩涡列一般是不稳定的,但卡门从理论上证明了当两漩涡列之间的距离h和同列的两个漩涡之间的距离L满足公式h/L=0.281时,非对称的漩涡列就能保持稳定。
7. 说明下图内容。
•5p187-B3-YUANC3答:上图是一种圆柱形漩涡检测器,它的任务是一方面使流体绕过检测器时,在其后能形成稳定的涡列,另一方面能准确的测出漩涡产生的频率。
上图是一根中空的长管,管中空腔由隔板分成两部分。
管的两侧开两排小孔。
隔板中间开孔,孔上贴有铂电阻丝,铂丝通常被通电加热到高于流体温度10度左右。
当流体绕过圆柱时,如在下侧产生漩涡,由于漩涡的作用使圆柱体的下部压力高于上部压力,部分流体从下部小孔吸入,从上部小孔吹出,结果将使下部漩涡被吸在圆柱表面,越转越大,而没有漩涡的一侧由于流体的吹出作用,将使漩涡不易发生。
下侧漩涡生成之后,它将脱离开圆柱表面向下运动,这时柱体的上侧将重复上述过程生成漩涡。
如此一来,柱体的上、下两侧交替地生成并放出漩涡。
同时,在柱体的内腔自下而上或自上而下产生的脉冲流通过被加热的电阻丝,空腔内流体的运动,交替对电阻丝产生冷却作用,电阻丝的阻值发生变化,从而产生与漩涡的生产频率一致的脉冲信号,通过频率检测器即可完成对流量的测量。
8. 传感器的应用实例两个铂电阻探头,Rt1放在管道中央,它的散热情况受介质流速影响;Rt2放在温度与流体相同,但不受介质流速影响的小室中。
当介质处于静止状态时,电桥处于平衡状态,流量计没有指示;当介质流动时,Rt1由于介质流动带走热量,温度的变化引起阻值变化,电桥失去平衡而有输出,电流计的指示直接放映流量的大小。