传感器34
SD34F-PH仪表探头传感器的安装
SD34F-PH/ORP用于测试和控制液体酸碱值/氧化还原电位的精密仪表。
采用电化学原理,微电脑设计,操作简便,维护方便。
不受颜色、浊度、胶体物质以及氧化剂、还原剂的影响,适用于测定清洁水、废水、工业用水、化学试剂等各种介质。
仪表采用液晶显示,显示PH/ORP值及温度值,具有多个报警控制功能。
仪表安装说明
在仪表柜或安装面板上开出一个86x86mm的安装方孔,将仪表插入安装孔,固定螺丝,如下图所示:
图1 仪表固定方式
电极安装方式
常见安装方式示意图:
图2
注意事项:
1、请不要把PH电极直接投入水中,应使用电极安装支架或流通杯。
(适用于沉入式安装或流通式安装)。
2、安装前请务必使用生料带(3/4螺纹处)做好防水封闭工作,避免水进入PH电极中,造成PH电极电缆线短路。
3、如需接长电极的电缆线,请选用专用的电极缆线,加长时注意小心剥线和接线(切勿用普通线延长电极线,否则会造成测量错误)。
电极线结构如图3-2所示,注意接线的时候一定要剥除3号黑色导电橡胶,防止2号参比线和5号测量线短路,同时要做好接线处的密封和防水处理。
传感器原理及应用课后习题
习题集1.1 什么是传感器?1.2 传感器由哪几部分组成?试述它们的作用及相互关系。
1.3 简述传感器主要发展趋势,并说明现代检测系统的特征。
1.4 传感器如何分类?1.5传感器的静态特性是什么?由哪些性能指标描述?它们一般可用哪些公式表示?1.6传感器的线性度是如何确定的?电阻应变式传感器3.1 何为电阻应变效应?怎样利用这种效应制成应变片?3.2 什么是应变片的灵敏系数?它与金属电阻丝的灵敏系数有何不同?为什么?3.3 金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何不同?半导体应变片灵敏系数范围是多少,金属应变片灵敏系数范围是多少?为什么有这种差别,说明其优缺点。
3.4 一应变片的电阻R=120Ω,灵敏系数k =2.05,用作应变为800/m m μ的传感元件。
求:①R ∆和/R R ∆;② 若电源电压U =3V ,初始平衡时电桥的输出电压U 0。
3.5 在以钢为材料的实心圆柱形试件上,沿轴线和圆周方向各贴一片电阻为120Ω的金属应变片R 1和R 2(如图3-28a 所示),把这两应变片接入电桥(见图3-28b )。
若钢的泊松系数0.285μ=,应变片的灵敏系数k =2,电桥电源电压U =2V ,当试件受轴向拉伸时,测得应变片R 1的电阻变化值。
试求:①轴向应变;②电桥的输出电压。
3.6 图3-31为一直流电桥,负载电阻R L 趋于无穷。
图中E=4V ,R 1=R 2=R 3=R 4=120Ω,试求:① R 1为金属应变片,其余为外接电阻,当R 1的增量为ΔR 1=1.2Ω时,电桥输出电压U 0=? ② R 1、R 2为金属应变片,感应应变大小变化相同,其余为外接电阻,电桥输出电压U 0=? ③ R 1、R 2为金属应变片,如果感应应变大小相反,且ΔR 1=ΔR 2 =,电桥输出电压U 0=?电容式传感器4.1 如何改善单极式变极距型电容传感器的非线性?4.2 差动式变极距型电容传感器,若初始容量1280C C pF ==,初始距离04mm δ=,当动极板相对于定极板位移了0.75mm δ∆=时,试计算其非线性误差。
传感器工作原理详解
传感器工作原理详解传感器是一种能够感知外部环境并将信号转化为可用电信号的器件。
它在各个领域中起着重要的作用,例如工业自动化、航空航天、医疗设备等。
为了更好地了解传感器的工作原理,我们需要先了解传感器的分类。
一、分类传感器可分为多种类型,其中常见的有光学传感器、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、加速度传感器等。
每种传感器都有其独特的工作原理。
二、光学传感器光学传感器是利用光的特性进行测量的传感器。
其工作原理主要是基于光的吸收、散射、透射等现象。
例如,红外线传感器利用人体的热辐射发出红外线并通过传感器接收到的红外线来检测人体的存在。
三、压力传感器压力传感器是用于测量压力变化的传感器。
其工作原理是利用压力作用在传感器上产生的变形来测量压力大小。
一般采用钢片或薄膜等材料制成传感器,通过测量材料的变形程度来获得压力值。
四、温度传感器温度传感器是用于测量温度变化的传感器。
其工作原理是基于物质的热膨胀性质。
常见的温度传感器有热敏电阻传感器和热电偶传感器。
热敏电阻传感器的电阻值随温度变化而变化,通过测量电阻值的变化来获得温度值。
五、湿度传感器湿度传感器是用于测量空气湿度的传感器。
其工作原理主要是基于湿度对某种物质的影响。
例如,湿度对一些带有水分敏感性的材料的电导率、电容率等产生影响,通过测量这些物质的性质变化来获得湿度值。
六、加速度传感器加速度传感器是用于测量物体加速度的传感器。
其工作原理基于牛顿第二定律,通过测量传感器所受到的惯性力来获得加速度值。
常见的应用包括汽车碰撞检测、手机屏幕旋转等。
七、其他传感器除了以上常见的传感器之外,还有许多其他类型的传感器,如声音传感器、气体传感器、磁力传感器等。
每种传感器都有其独特的工作原理和应用领域。
综上所述,传感器是一类能够感知外部环境并将信号转化为可用电信号的器件。
不同类型的传感器有不同的工作原理,如光学传感器基于光的特性测量、压力传感器基于压力的变形测量等。
深入了解传感器的工作原理将有助于我们更好地理解其应用和优化设计。
传感器的工作原理
传感器的工作原理
传感器是一种设备,能够测量或检测物理量并将其转化为可读取的信号或其他形式的输出。
传感器的工作原理可以根据不同的传感器类型而有所不同。
下面将介绍几种常见的传感器工作原理。
1. 压力传感器:压力传感器的工作基于晶体管或压阻器的变化。
当受到压力作用时,传感器内部的晶体管或压阻器会发生形变,从而改变电阻或电压,进而测量出压力。
2. 温度传感器:温度传感器的工作原理基于物质在温度变化时对电阻或电压的影响。
常见的温度传感器有热电偶和热敏电阻。
热电偶利用不同金属间的热电效应来测量温度,而热敏电阻则利用材料在温度变化时电阻值的变化来测量温度。
3. 光传感器:光传感器的工作原理基于光的吸收和发射。
对于光电二极管或光敏电阻传感器来说,它们能够测量光的强度。
而其他类型的光传感器,如光电二极管、光电二极管阵列和光电三极管,则能够测量光的强度和颜色。
4. 加速度传感器:加速度传感器的工作原理基于物体受到的加速度引起的质量移位或电容变化。
常见的加速度传感器包括压阻式和电容式传感器,它们能够测量物体在直线或旋转运动时的加速度。
总的来说,传感器的工作原理是通过检测物理量的变化,并将这些变化转化为电阻、电容、电压或其他形式的信号输出。
不
同类型的传感器有不同的工作原理,但它们都能够实现物理量的测量和检测。
传感器技术_判断题_答案34
对
制作:Aliao
17. 当红外辐射照射在某些半导体 材料的pn结上时,在结内电场的 作用下,自由电子移向P区.空 穴移向n区。如果pn结开路,则 在pn结两端便产生一个附加电 势,称为光生电动势。
答 案:
传感器技术判断题
错
制作:Aliao
传感器技术判断题
18. 光磁电传感器不需要致冷,响 应波段可达7μm左右,时间常 数小,响应速度快。
答
案:
对
制作:Aliao
传感器技术判断题
19. 如果热电偶二个电极的材料相 同,就算二个接点温度不同也不 会产生电势。
答
案:
对
制作:Aliao
传感器技术判断题
20. 如果热电偶的二个电极材料不 同,就算两接点温度相同,也会 产生电势。
答
案:
错
制作:Aliao
21. 在热电偶回路中插入第三、四 种导体,只要插入导体的两端温 度相等,且插入导体是匀质的, 则无论插入导体的温度分布如 何,都不会影响原来热电偶的热 电势的大小。
28. 气敏元件加热丝的电压值决定 了敏感元件的工作温度,它是影 响气敏感元件各种特性的一个不 可忽略的重要因素。
答 案:
对
制作:Aliao
传感器技术判断题
29. 湿度量程越大,其实际使用价 值越大。理想的湿敏元件的使用 范围应当是0一100%RH的全量 程。
答 案:
对
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传感器技术判断题
答 案:
对
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14. 辐射出射度表征辐射源单位面 积所发出的辐射功率
答
案:
对
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传感器技ห้องสมุดไป่ตู้判断题
传感器的原理
传感器的原理
传感器是一种能够感知、检测并转换物理量或化学量等非电能量为电能量的装置或设备。
它们广泛应用于各个领域,如环境监测、工业自动化、医疗仪器等。
传感器的基本原理是基于一些物理效应或现象,通过感知目标物理量的变化,并将其转化为与之相对应的电信号输出。
光传感器的原理是基于光电效应,当光照射到光电器件上时,光子被光电器件吸收,激发出光电子,从而产生电流或电压输出。
利用这个原理,光传感器可以感知光照的强度、颜色等。
温度传感器的原理是基于热敏效应,即物体的温度变化会引起电阻值的变化。
温度传感器通常采用热敏电阻或热敏电偶作为感温元件,当温度发生变化时,感温元件的电阻值会相应改变,从而输出与温度相关的电信号。
压力传感器的原理主要有电阻式、电容式和谐振式等。
电阻式压力传感器利用金属薄膜受力变形引起电阻的变化,从而测量压力大小;电容式压力传感器则利用机械结构的变化造成电容值的改变,通过测量电容变化来判断压力的大小。
除了以上几种常见的传感器,还有许多其他类型的传感器,如湿度传感器、气体传感器、加速度传感器等。
它们的工作原理各不相同,但都是基于物理效应或现象,将被测量的非电能量转换为电信号输出。
这些传感器的应用,不仅在工业领域具有
重要作用,也广泛应用于日常生活中,提高了生产效率和生活质量。
传感器的主要作用及工作原理
传感器的主要作用及工作原理传感器是一种能够感知并测量外部环境信号的设备,主要用于从物理、化学、光学、电磁、声音、地质等领域中提取信息。
传感器主要作用是将外部现象转化为可量化的电信号,并通过与之连接的系统进行处理和分析。
它们在许多领域中发挥着重要作用,包括工业生产、农业、医疗保健、环境监测、安全等。
传感器的工作原理根据不同的传感器类型有所不同,下面将详细介绍一些常见的传感器及其工作原理。
1.位移传感器:位移传感器用于测量物体的位移或位置变化。
最常见的位移传感器是电阻式、电容式和感应式传感器。
电阻式传感器利用导电材料的电阻随着位移的变化而改变的特性。
电容式传感器是通过测量电容随着位移的变化而改变的原理。
感应式传感器则利用感应线圈中感应的电压或电流随着位移的变化而改变。
2.压力传感器:压力传感器用于测量气体或液体的压力变化。
常见的压力传感器有压阻式传感器和压电式传感器。
压阻式传感器通过测量导电材料的电阻随着压力的变化而改变的原理工作。
压电式传感器则是利用压电材料在加压条件下产生电荷的特性来测量。
3.温度传感器:温度传感器用于测量物体的温度变化。
常见的温度传感器有热敏电阻传感器和热电偶传感器。
热敏电阻传感器通过测量电阻随着温度的变化而改变的原理工作。
热电偶传感器是利用两种不同金属连接在一起产生温差时产生电压的特性来测量温度。
4.光传感器:光传感器用于测量光线的强度或光线的变化。
常见的光传感器有光电二极管传感器和光敏电阻传感器。
光电二极管传感器通过测量光照射到二极管上产生的电流大小来测量光线的强度。
光敏电阻传感器是利用光敏材料的电阻随着光照强度的变化而改变的原理。
5.加速度传感器:加速度传感器用于测量物体的加速度变化。
常见的加速度传感器有压电式传感器和运动传感器。
压电式传感器是通过测量压电材料在加速度作用下产生的电荷大小来测量加速度。
运动传感器则是通过测量物体的位移或速度的变化来计算加速度。
传感器的工作原理多种多样,但总体来说,它们都是将外部信号转化为电信号,并通过与之连接的系统进行处理和分析。
电阻式传感器
所谓指示应变ε指是指经过校准 的应变仪的应变读数,它是与应变片 的ΔR/R相对应的。真实应变ε真是 应变片的实际应变值。
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图3-6 应变片的应变极限
第3章 电阻式传感器
一般情况下,影响应变极限大小的主要因素是 粘合剂和基底材料的性能。如使用过期的粘合剂, 因粘合剂与基底材料固定不充分,胶层与基底太厚 等,都会使应变极限达不到要求。
弹性模量是物质所具有的一种属性,它表示 某种材料反抗形变的能力。
物体单纯受张应力或压应力作用时,其应力与 应变的比值称为杨氏模量。 E F S Fl
l l Sl 14
第3章 电阻式传感器
电阻应变片的工作原理 ——金属的电阻-应变效应
金属丝的电阻随着它所受的机械变形的大小而发生相应的变
Hale Waihona Puke 化的现象称为金属的电阻应变效应。
(3-1)
式中:ρ ——电阻丝的电阻率; l ——电阻丝的长度; A ——电阻丝的截面1积6
第3章 电阻式传感器
当电阻丝受到拉力F作用时, 将伸长Δl,横截面积相应减小 ΔA,电阻率因材料晶格发生变形等因素影响而改变了Δρ,为 研究电阻值的变化,将(3-1)式取自然对数:
ln R ln ln L ln A
dr dL
r
L
(3-4)
μ为电阻丝材料的泊松比,负号表示轴向和径向应变方向相反
(dL为正时,dr为负)。
18
第3章 电阻式传感器
将 dA 2 dr 2 、 dL
Ar
L
代入
dR dL dA d
R LA
得
dR (1 2) d
R
(3-5)
19
第3章 电阻式传感器
或
dR R (1 2) d
传感器的名词解释是什么呢
传感器的名词解释是什么呢传感器的名词解释是什么呢?传感器(Sensor),是一种用于感知和测量环境中物理量的装置或设备,其作用是将感知到的信号转换为对应的电信号,并传递给相应的控制系统进行处理和判断。
传感器广泛应用于各个领域,如工业自动化、军事设备、农业技术、医疗设备等,是现代科技发展的重要组成部分。
一、传感器的基本原理和作用传感器的基本原理是通过一系列的物理和化学过程感知和测量环境中的物理量。
常见的物理量包括温度、压力、湿度、光线、声音、重力等。
传感器通过感知环境中的这些物理量,并将其转换为电信号,以便被处理器或控制系统识别和分析。
不同种类的传感器有不同的原理和作用,下面我将介绍几种常见的传感器。
二、温度传感器温度传感器是一种用于测量环境中温度的传感器。
它根据物质的温度变化产生的热电势或电阻的变化来感知温度。
常见的温度传感器有热电偶、热电阻和半导体温度传感器等。
热电偶通过两根不同金属导线的热电效应来感知温度的变化,产生的微小电压信号可以被读取和测量。
热电阻是利用金属电阻随温度变化的特性来测量温度的。
而半导体温度传感器则是利用半导体材料在温度变化时导电特性的改变来测量温度。
三、压力传感器压力传感器是一种用于测量物体表面压力的传感器。
它通过感知物体受到的力的大小来测量压力。
常见的压力传感器有压阻式传感器、电容式传感器和压电式传感器等。
压阻式传感器通过测量受压物体上的电阻值来获取压力大小。
电容式传感器则是利用受压物体表面的电容值与压力成正比的原理来测量压力。
压电式传感器则是通过物体的压力引起压电材料的形变,进而产生电荷信号来测量压力。
四、光照传感器光照传感器是一种用于测量环境中光强度的传感器。
它通过感知环境中光线的强弱来测量光照的变化。
常见的光照传感器有光敏电阻、光电二极管和光电三极管等。
光敏电阻是一种利用光照时电阻值的变化来测量光强度的传感器。
光敏电阻的电阻值随光照的变化而变化,通过测量电阻值的变化可以得到光照的强度。
传感器工作原理及应用实例
传感器工作原理及应用实例
传感器是一种能够将某种被测量物理量转化为电信号或其他可读取形式的装置。
根据不同的工作原理和应用需求,传感器可以分为多种类型。
1. 光敏传感器:光敏传感器利用光敏材料的光电效应,将光信号转化为电信号。
常见的应用包括光电开关、光电传感器、光电二极管、光敏电阻等,用于环境光亮度检测、光电自动控制等。
2. 温度传感器:温度传感器可以根据被测物体的温度变化,转化为相应的电信号。
例如热敏电阻、热电偶、热电阻等,广泛应用于温度控制、温度测量等领域。
3. 压力传感器:压力传感器可以通过测量力或者力的改变,转化为电信号。
常见的压力传感器有压电传感器、电容传感器、电阻应变传感器等,应用于机械工业、汽车行业、航空航天等。
4. 加速度传感器:加速度传感器可以测量物体的加速度,是惯性测量装置的一种。
常见的应用包括汽车碰撞检测、运动监测等。
5. 气体传感器:气体传感器能够检测环境中的气体浓度,常见的应用包括气体泄漏检测、空气质量检测等。
6. 湿度传感器:湿度传感器用于测量环境的湿度水分含量,广泛应用于气象、农业、温室等领域。
除了上述常见的传感器类型,还有许多其他的传感器,如声音传感器、位移传感器、流量传感器等。
这些传感器在各个领域中发挥着重要的作用,实现各种测量、控制和监测需求。
通过传感器的工作原理和信号输出,我们可以获得所需的物理量信息,为科学研究和工程应用提供有力支持。
温度变送器系列
温度测量范围 -50~300℃ -200~500℃
0~900℃ 0~1100℃ 0~1300℃ 0~1300℃ 0~1600℃
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一体化温度变送器、传感器
安 装
高压
保温层 流向
高流速
应用事项:1、振动、高流速、高温环境,应加强结构或改变安装方法。 2、压力环境要按相关要求试验后使用。 3、插入长度要能到达所测量的温度场中心位置(应不小于其保护管外径的8-10倍,特殊产品例外 )。
0~5 V DC 变送器(三线) RS485 智能网络型 通讯协议MODBUS RTU 格式 Pt100分度号热电阻传感器 K分度号热电偶传感器 S分度号热电偶传感器 01 02 03 0~100℃ 0~200℃ 0~300℃;
量程代号 另定义量程此两位省略
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一体化温度变送器、传感器
HHX/33 系列 防水型活动法兰式一体化温度变送器、传感器
温度变送模块
温度变送器系列
概 述
采用先进的电路模块集成技术组成变送模块,可与不同的温度传 感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电压 信号或电流信号。
用 途
可广泛适用于电力、石油、建材、科研等行业的温度测量。
技术参数
量 程 供电电压 输出信号 电路工作温度 准确度等级 负载能力 输入线阻 见选型表 DC 24V(12V~36V) 4mA~20mA或0V~5V -10℃~60℃ 铂电阻:± 0.25%F· S,± 0.5%F· S 热电偶:± 0.5%F· S(限K分度)± 1%F· S ≤500Ω(≥24V时,电流输出),输出阻抗≤250Ω(电压输出) ≤50Ω
壁挂型温度变送模块32滑轨型温度变送模块32轨道型温度变送模块32铠装型温度变送模块334路温度变送模块33hhx一体化温度变送器传感器34hhx23系列防水型螺纹式一体化温度变送器36hhx33系列防水型活动法兰式一体化温度变送器37hhx43系列防水型固定法兰式一体化温度变送器38hhx24系列防爆型螺纹式一体化温度变送器39hhx44系列防爆型法兰式一体化温度变送器40hhx25系列现场显示型螺纹式一体化温度变送器41hhx45系列现场显示型法兰式一体化温度变送器42hhxh系列精巧型一体化温度变送器43环境温度变送器传感器44hz系列焊接式螺纹连接底座45ht系列焊接式温度保护套管46gt系列安装式高温保护套管46lt系列螺纹安装式温度保护套管47ft系列法兰安装式温度保护套管47wwwdfhaihongcom温度变送模块温度变送器系列采用先进的电路模块集成技术组成变送模块可与不同的温度传感器连接用以实现对环境温度和介质的测量输出标准的电压信号或电流信号
传感器的主要参数特性
传感器的主要参数特性传感器是一种用于感知和检测环境中其中一种物理量或者化学量并将其转化为可用的电信号或其他形式的输出信号的装置。
传感器的性能指标是评价传感器性能优劣的重要指标,是选择合适传感器的依据。
下面主要介绍传感器的主要参数特性。
1.精度:精度是指传感器输出值与被测量实际值之间的偏差。
它是传感器性能评价的重要指标之一、精度高的传感器能够准确地测量被测量物理量,并提供准确的输出信号。
传感器的精度取决于多个因素,包括传感器的设计、材料、电子电路和校准方法等。
2.灵敏度:灵敏度是指传感器输出的信号变化量与被测量物理量变化量之间的关系。
灵敏度高的传感器能够感知微小的物理量变化,并将其转化为较大的输出信号。
传感器的灵敏度取决于传感器的物理结构和电子电路设计等因素。
3.响应时间:响应时间是指传感器从接收到输入信号到产生输出信号所需的时间。
响应时间短的传感器能够及时响应被测量物理量的变化,并提供实时的输出信号。
响应时间取决于传感器的物理结构、材料和信号处理电路等。
4.动态范围:动态范围是指传感器能够测量的最小和最大物理量之间的范围。
动态范围越大,传感器能够测量的物理量范围越广。
传感器的动态范围取决于传感器设计、电子电路和信号处理算法等。
5.噪声:噪声是指传感器输出信号中与被测量物理量无关的随机波动。
噪声会降低传感器的测量精度和灵敏度。
传感器的噪声来自多个因素,包括电子电路、传感器材料和环境干扰等。
6.温度特性:温度特性是指传感器输出信号与温度变化之间的关系。
温度特性表征了传感器在不同温度下的测量性能。
温度特性取决于传感器的设计、材料和温度补偿电路等。
7.稳定性:稳定性是指传感器输出信号在长期使用过程中的变化程度。
稳定性好的传感器能够保持较为稳定的输出信号,不受环境变化和时间的影响。
8.重复性:重复性是指传感器对于相同的输入信号,在不同的测量条件下多次测量所得到的输出信号之间的一致性。
重复性好的传感器能够提供稳定且一致的输出信号。
传感器名词解释考试必备
11.霍尔效应:金属或半导体薄片置于磁感应强度为 的磁场中,当有电流 通过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势 ,这种物理现象称为霍尔效应
12.热电效应:将两种不同的导体A和B连成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回大致有厚度变形,长度变形,体积变形和厚度剪切变形等
压电式传感器线性度不好,测量前需加预载
41磁电式传感器结构有两种:恒磁通式和变磁通式。
霍尔传感器结构:霍尔片,四根引线和壳体。
霍尔效应即置于磁场中的静止载流导体,当它的电流方向与磁场方向不一致时,载流导体上垂直与电流和磁场的方向上将产生电动势。该电动势称为霍尔电动势。
5.绝对误差:是示值与被测量真值之间的差值
6.系统误差:是指误差的数值是一个常数或按一定的规律变化的值
7.弹性滞后:在实际中,弹性元件在加、卸载的正、反行程中变形曲线一般是不重合的,这种现象称为弹性滞后
8.弹性后效:当载荷从某一数值变化到另一数值时,弹性变形不是立即完成相应的变形,而是在一定的时间间隔内逐渐完成变形的,这一现象称为弹性后效。
15.光纤传感器原理实际上是研究光在调制区内,外界信号(温度,压力,应变,位移,震动,电场等)与光的相互作用,即研究光被外界参数的调制原理,外界信号可能引起的光强,波长,频率,相位偏振态等光学性质的变化,从而形成不同的调制。
16.光纤传感器的应用:光纤加速度传感器,光纤温度传感器。
17.半导体气敏传感器的原理:是利用气体在半导体表面的氧化和还原反应导致敏感元件阻值发生变化而制成的。
21动态特性是指输入量随时间变化时传感器的响应时间
mdo34 使用手册
mdo34 使用手册一、产品概述MDo34是一款多功能数据记录仪,设计精巧,操作简单。
它可对各种环境参数进行实时监测、记录和报警,广泛应用于气象、农业、环保等领域。
MDo34以其卓越的性能和稳定的品质,为用户提供准确可靠的数据支持。
二、主要特点高精度数据采集:MDo34采用先进的传感器技术,确保数据的准确性和可靠性。
大容量存储:内置大容量存储芯片,可长时间记录数据。
多种报警功能:具有超限报警功能,及时提醒用户采取相应措施。
多种通讯方式:支持Wi-Fi、蓝牙等多种通讯方式,方便数据传输。
防水设计:外壳防水,适应各种恶劣环境。
三、使用方法开箱与安装:打开包装,取出MDo34主机,按照说明书上的步骤进行安装。
请确保放置平稳,无振动。
电源连接:将电源线插入MDo34主机,确保连接牢固。
请使用指定电源,避免电压过高或过低。
传感器连接:根据需要,将各类传感器连接到MDo34主机上。
确保传感器与主机接口紧密连接,防止松动或脱落。
开始使用:打开电源开关,等待设备自检完成。
此时,MDo34将开始采集并记录数据。
数据查看与导出:通过Wi-Fi或蓝牙连接设备到电脑或其他移动设备,使用配套软件查看数据或将其导出为Excel等格式进行分析。
报警设置:根据需要,设置各传感器的报警阈值。
当数据超过设定阈值时,MDo34将发出报警提示。
数据导出与备份:定期将存储芯片中的数据导出并备份,以防数据丢失。
保养与维护:定期检查设备外观及各部件是否正常。
如发现异常,请及时联系专业人员进行维修。
四、注意事项请勿在设备运行时随意拆卸或改装MDo34。
请在设备附近保持干燥,避免水滴溅入。
在使用过程中,请勿随意更改设备设置或连接未经测试的传感器。
如长时间不使用设备,请定期通电检查以确保设备正常工作。
温度传感器阻值温度对应表
|△R/R|≤±3% |△B/B|≤±1% |△R/R|≤±3% |△B/B|≤±1% |△R/R|≤±3% |△B/B|≤±1%在-30℃的空气中放置0.5小时,|△R/R|≤±3%2-1高温放置在105℃空气中放置1000小时2-2低温放置在-30℃空气中放置1000小时项目试验条件性能要求2-3高温高湿放置在60℃,95% RH条件下,放置1000小时2-4热冲击试验25℃放1分钟,再在105℃的空气中放置0.5小时,循环1000次|△B/B|≤±1%项目试验条件性能要求3-1引线强度引线上挂3kg重物并保持10秒钟3-2振动试验频率20-200Hz ,上下振动4小时,水平振动4小时3-3跌落试验从1米高自然落在30毫米厚的木地板上,共进行3次三.使用注意事项1)热敏电阻器长期连续工作所允许的温度范围为-30℃到+105℃。
尽可能避免负温度系数温度传感器周围环境温度急剧变化。
2-4热冲击试验传感器本体与引线无明显的损伤(开裂、脱落),电性能无异常情况2)通过负温度系数温度传感器的电流会引起元件自身发热而产生测量误差,因此请在选用前考虑到这一因素。
3)不要超出最大工作电流。
温度Temp (℃)Rmax R(t)Normal Rmin MAX(+)MIN(-)MAX(+)MIN(-)-20116.539106.73296.929.199.19 1.59 1.59-19110.231100.55291.4519.639.05 1.57 1.57-18103.74394.76986.3289.478.91 1.56 1.55-1797.67389.35381.5259.318.76 1.54 1.54-1691.9984.27877.0179.158.62 1.53 1.52-1586.66979.52172.7888.998.47 1.51 1.5-1481.68475.05968.8158.838.32 1.49 1.48-1377.01370.87365.0838.668.17 1.47 1.47-1272.63266.94361.5748.58.02 1.45 1.45-1168.52363.25258.2748.337.87 1.44 1.43-1064.66859.78455.1698.177.72 1.42 1.41-961.04856.52452.24687.57 1.4 1.39-857.64953.45849.4927.847.42 1.38 1.37-754.45650.57546.8997.677.27 1.35 1.35-651.45647.86244.4557.517.12 1.33 1.32-548.63645.30842.157.35 6.97 1.31 1.3-445.98442.90339.9777.18 6.82 1.29 1.28-343.4940.63837.9277.02 6.67 1.27 1.26-241.14438.50435.992 6.86 6.52 1.25 1.24-138.93536.49234.165 6.7 6.38 1.23 1.21036.85734.59632.44 6.53 6.23 1.21 1.19134.89832.80730.81 6.38 6.09 1.18 1.17233.05531.1229.2716.225.941.161.15阻值resistance(K Ω)阻值偏差%(resist.tol)温度偏差(temp.tol)℃331.31729.52827.815 6.06 5.8 1.14 1.12 429.68128.02626.44 5.9 5.66 1.12 1.1 528.13826.60825.14 5.75 5.52 1.1 1.08 626.68225.26823.909 5.6 5.38 1.07 1.06 725.3124.00322.745 5.45 5.24 1.05 1.03 824.01622.80821.644 5.3 5.1 1.03 1.01 922.79421.67820.601 5.15 4.97 1.010.99 1021.64120.6119.6145 4.830.990.97 1120.55319.60118.68 4.86 4.70.960.94 1219.52518.64617.794 4.71 4.570.940.92 1318.55417.74316.955 4.57 4.440.920.9 1417.63616.88816.16 4.43 4.310.90.88 1516.76916.07915.406 4.29 4.190.880.85 1615.94915.31314.691 4.15 4.060.860.83 1715.17414.58814.014 4.02 3.940.840.81 1814.44213.90213.372 3.89 3.810.810.79 1913.74813.25112.762 3.75 3.690.790.76 2013.09312.63512.183 3.62 3.570.770.74 2112.47112.0511.634 3.5 3.460.750.72 2211.88311.49611.112 3.37 3.340.730.7 2311.32710.97110.617 3.25 3.230.710.68 2410.810.47310.147 3.12 3.110.690.66 2510.3109.7330.670.63 269.8489.5519.255 3.11 3.10.690.66 279.4189.1258.834 3.21 3.190.720.69 289.018.7218.434 3.31 3.290.750.71 298.6218.3378.055 3.41 3.380.770.74 308.2527.9727.695 3.51 3.470.80.77 317.97.6257.353 3.61 3.570.830.79 327.5667.2967.029 3.7 3.660.850.82 337.247 6.982 6.721 3.8 3.740.880.8434 6.944 6.684 6.428 3.89 3.830.910.8735 6.656 6.401 6.15 3.98 3.920.930.936 6.381 6.131 5.886 4.0840.960.9337 6.119 5.874 5.634 4.17 4.090.980.9538 5.87 5.63 5.395 4.26 4.17 1.010.9839 5.631 5.397 5.167 4.34 4.26 1.03 1.0140 5.404 5.175 4.951 4.43 4.34 1.06 1.0341 5.188 4.964 4.745 4.52 4.42 1.09 1.0642 4.982 4.763 4.549 4.6 4.5 1.12 1.0943 4.785 4.571 4.362 4.69 4.58 1.14 1.1244 4.596 4.387 4.183 4.77 4.66 1.17 1.1445 4.417 4.213 4.014 4.85 4.74 1.19 1.1746 4.246 4.046 3.851 4.93 4.81 1.22 1.247 4.082 3.887 3.697 5.02 4.89 1.25 1.2348 3.925 3.735 3.55 5.1 4.97 1.28 1.2549 3.776 3.59 3.409 5.18 5.04 1.3 1.2850 3.632 3.451 3.274 5.25 5.12 1.33 1.351 3.495 3.318 3.146 5.33 5.19 1.35 1.3352 3.363 3.191 3.023 5.41 5.26 1.41 1.3653 3.237 3.069 2.905 5.49 5.34 1.43 1.3854 3.116 2.952 2.793 5.56 5.41 1.46 1.4155 3.001 2.841 2.685 5.64 5.48 1.48 1.4456 2.89 2.734 2.582 5.71 5.55 1.51 1.4657 2.784 2.632 2.484 5.79 5.62 1.54 1.4958 2.682 2.534 2.39 5.86 5.69 1.56 1.5259 2.585 2.44 2.299 5.93 5.76 1.59 1.5460 2.491 2.35 2.213 6.01 5.83 1.62 1.5761 2.401 2.264 2.13 6.08 5.9 1.64 1.662 2.315 2.181 2.051 6.15 5.96 1.67 1.6263 2.233 2.102 1.975 6.22 6.03 1.7 1.6564 2.154 2.026 1.903 6.29 6.1 1.72 1.6865 2.077 1.953 1.833 6.36 6.16 1.75 1.766 2.004 1.883 1.766 6.42 6.23 1.77 1.7367 1.934 1.816 1.702 6.49 6.29 1.8 1.7668 1.867 1.752 1.641 6.56 6.35 1.83 1.7869 1.802 1.69 1.582 6.62 6.41 1.85 1.8170 1.74 1.631 1.525 6.69 6.48 1.88 1.8471 1.68 1.574 1.471 6.75 6.54 1.91 1.8672 1.622 1.519 1.419 6.82 6.6 1.93 1.8973 1.567 1.466 1.369 6.88 6.66 1.96 1.9274 1.514 1.416 1.321 6.94 6.71 1.98 1.9475 1.463 1.367 1.2757 6.77 2.01 1.9776 1.414 1.321 1.237.06 6.83 2.04277 1.367 1.276 1.1887.12 6.88 2.06 2.0278 1.321 1.233 1.1477.17 6.94 2.09 2.0579 1.277 1.191 1.1087.23 6.99 2.12 2.0880 1.235 1.151 1.077.287.04 2.14 2.1181 1.195 1.113 1.0347.337.09 2.17 2.1382 1.156 1.0760.9997.397.14 2.2 2.1683 1.118 1.0410.9667.447.18 2.22 2.1984 1.082 1.0070.9347.487.23 2.25 2.2185 1.0470.9740.9037.537.27 2.27 2.2486 1.0140.9420.8747.577.31 2.3 2.27 870.9820.9120.8457.627.35 2.33 2.29 880.9510.8830.8187.667.39 2.35 2.32 890.9210.8550.7917.697.43 2.38 2.35 900.8920.8280.7667.737.46 2.41 2.37 910.8640.8020.7427.767.49 2.43 2.4 920.8380.7770.7197.87.52 2.46 2.43930.8120.7530.6967.827.54 2.48 2.45 940.7870.730.6757.857.57 2.51 2.48 950.7630.7080.6547.877.59 2.54 2.51 960.740.6860.6347.897.61 2.56 2.53 970.7180.6660.6157.917.62 2.59 2.56 980.6970.6460.5977.937.63 2.62 2.59 990.6770.6270.5797.947.64 2.64 2.61 1000.6570.6090.5627.947.65 2.67 2.64 1010.6380.5910.5467.957.65 2.7 2.67 1020.620.5740.537.957.65 2.72 2.69 1030.6020.5580.5157.947.64 2.75 2.72 1040.5850.5420.5017.947.63 2.77 2.75 1050.5690.5270.4857.927.92 2.8 2.77。
在树莓派34上读取DHT11温湿度传感器-Python代码实现及常见问题梳理
在树莓派34上读取DHT11温湿度传感器-Python代码实现及常见问题梳理最近由于⾃⼰的课题需要,想要⽤在树莓派上使⽤DHT11温湿度传感器来读取空⽓中温湿度,遇到了⼏个问题,解决之后也对之前的知识进⾏了回顾,总结,特整理如下,希望能给也在学习树莓派的⼩伙伴们带来⼀些帮助。
总的来说操作很简单,但很容易出现细节⽅⾯的问题,我也把我遇到的问题进⾏了简单整理,如果有其他问题可以直接在评论区提出,我看到了就会回答。
本篇⽂章主要对DHT11进⾏了简单梳理,主要分为四⼤模块,分别为:⼀、DHT11温湿度传感器⼆、实验所需设备与连线⽅式三、Python代码实现四、常见问题(⼀)TypeError: unsupported format string passed to NoneType.__format__(⼆)SyntaxError: invalid syntax(三)ModuleNotFoundError: No module named 'Adafruit_DHT'(四)ImportError: cannot import name 'Beaglebone_Black_Driver' from 'Adafruit_DHT'(五)RuntimeError: Error accessing GPIO.对哪个模块感兴趣也直接翻到相应部分阅读即可。
⼀、DHT11温湿度传感器DHT11温湿度传感器是⼀个性能很棒的模块,它提供温度和湿度读数。
价格低廉,精准度⾼使⽤简单,并且有python库可以直接导⼊使⽤,应⽤也很⼴泛,在远程⽓象站、⼟壤监测器和家庭⾃动化系统都可以看见它的⾝影。
在⽇常⼯作学习中,我们接触到的DHT11主要有两种形式。
⼀种是三引脚的焊有PCB的模块,另⼀款是是四引脚的独⽴模块。
如下图所⽰:第⼀种传感器从左到右分别是信号引脚,VCC引脚(连接电源正极),ground接地引脚(连接电源负极)。
汽车制造与装配技术《(34)9.5 光电式车高传感器的基本结构原理》
车高传 感器的
作用
第二页,共七页。
调整车轮悬架 刚度,提高汽 车抗俯仰、抗 侧倾的能力, 维持车身高度
3. 基本不变。
车高传感器的结构及工作原理
第三页,共七页。
车高传感器的电路
车高传感器的电路:四种车高检测区域所占百分比,超过规定 值那 么进行调整。
第四页,共七页。
车高传感器的检测
车高
车高的检测区域 过高区域
高侧规定区域 低侧规定区域
过低区域
第五页,共七页。
谢 谢!
第六页,共七页。
内容总结
1.。把车身高度的变化转变成传感器轴的转角,并检测出旋转角度,把它转变成电信号输入ECU。调整车轮悬架刚度, 提高汽车抗俯仰、抗侧倾的能力,维持车身高度基本不变。车高传感器的电路:四种车高检测区域所占百分比,超过规 定 值那么进行调整。谢 谢
车高传感器 的结构及 工作原理
车高 传感器的
作用
1.
主要 内容
车高 传感器的
3. 电路
第一页,共七页。
把车身高度的变化 转变成传感器轴的 转角,并检测出旋 转角度,车载荷 的大小,通过执行 元件,随时调节车 身高度,保持车身 高度基本不随载荷
的变化而变化
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传感器课程设计
题目:酒精检测仪
教学单位:机电工程系
专业:自动化1101 学号: 1109101045 姓名:王峰
指导教师:赵冲
2013年12月
目录
摘要 (1)
一、绪论 (2)
二、系统总体设计 (3)
2.1系统设计任务与要求 (3)
2.1.1系统设计任务 (3)
2.1.2 设计要求 (3)
2.2重点研究内容与实现方法 (3)
2.2.1重点研究内容 (3)
2.2.2实现方法 (3)
三、系统硬件各功能模块的设计 (4)
3.1各主要元件的分析 (4)
3.1.1 LM3914集成驱动器 (4)
3.1.2 MQ-3酒精气敏传感器 (4)
3.1.3 7805稳压芯片 (6)
四、电路总体设计 (7)
4.1电路原理 (7)
五、系统仿真与调试 (9)
5.1系统仿真 (9)
六、总结 (9)
参考文献 (10)
摘要
酒精检测仪是通过对人体呼出气体进行检测,从而测出其酒精含量高低的装置。
本文研究的是一种以MQ-3气敏传感器和LM3914发光二极管集成驱动器为主的酒精浓度测试仪器。
通过酒精传感器检测空气酒精浓度,通过数模转换对数据进行处理,并通过发光二极管点亮的个数判定酒精的大致浓度。
在国家实施酒驾新规之后,酒精气敏传感器得到了更加普遍的应用,基于MQ系列酒精气敏传感器的便携检测仪器也获得了迅猛发展。
此外,酒精测试仪也可应用于食品加工、酿酒等需要监控空气中酒精浓度的场合,因此,酒精浓度检测仪具有十分广阔的现实市场和潜在的市场要求
关键词:MQ-3酒精传感器;A/D转换;LM3914驱动器
一、绪论
传感器在工业生产和社会生活中应用日益广泛,在自动控制领域,更有不可替代的重要作用。
在国家实施酒驾新规之后,酒精气敏传感器得到了更加普遍的应用,基于MQ-3酒精气敏传感器的便携检测仪器也获得了迅猛发展。
此外,酒精测试仪也可应用于食品加工、酿酒等需要监控空气中酒精浓度的场合。
如今,气体传感器向低功耗、多功能、集成化方向的发展,因此,酒精浓度检测仪具有十分广阔的现实市场和潜在的市场要求。
本文讨论一种基于MQ-3酒精气敏传感器和LM3914发光二极管集成驱动器而设计的酒精探测仪电路,经过仿真电路模拟,设计可行,达到了预期效果。
本电路是模拟数字电路,具有电路简单,易于调节,便于携带,造价低廉的特点,但也有只能阶梯显示,精度有限的缺陷。
当然,作为第一次参与的比赛项目,通过对该电路的研究,我们对电子产品的设计制作领域有了一个全新而又深刻的认识,发现了自己感兴趣的方面,为以后的电子之路有了较为清晰的认识,我想,这才是最为重要的地方。
二、系统总体设计
2.1系统设计任务与要求
2.1.1系统设计任务
该实验通过MQ-3酒精气敏传感器对酒精蒸汽的检测产生模电信号,输入LM3914,经过比较,驱动发光二极管发光,以点亮发光二极管的个数来判断酒精浓度。
通过已有元件及电路模块设计电路。
2.1.2 设计要求
根据设计任务,详细分析酒精探浓度测仪的设计需求,并进行硬件的总体设计。
在完成酒精探浓度测仪总体设计后,进行硬件功能模块的设计,利用Proteus 软件完成全部电路的仿真设计工作。
2.2重点研究内容与实现方法
2.2.1重点研究内容
对各元件性能掌握,做出酒精探浓度测仪的总体设计
2.2.2实现方法
本系统主要通过资料查找、系统需求分析、系统总体设计,软硬件总体设计、系统仿真与调试、资料整理等步骤来完成。
本系统通过Proteus软件完成所有功能的电路仿真。
三、系统硬件各功能模块的设计
3.1各主要元件的分析
3.1.1 LM3914集成驱动器
LM3914是10位发光二极管驱动器,它可以把输入模拟量转换为数字量输出驱动10位发光二极管来进行点显示或柱显示。
4脚和6脚之间连接有10个精密分压电阻,7脚和8脚之间是一个参考电压源,9脚为点/柱模式选择,5脚为信号输入端。
LM3914参考电压源输出约5V,即在7脚和8脚之间维持一个5V的基准电压Vref,该基准可以直接给内部分压器使用,这样当Vin(5脚)输入一个0~5V 电压时,通过比较器即可点亮0~10个发光二极管,芯片内部主要结构如图1
所示:
图1 LM3914电路原理图
3.1.2 MQ-3酒精气敏传感器
酒精传感器采用的是MQ3气敏传感器,它对酒精的灵敏度高,可以抵抗汽油、烟雾、水蒸气的干扰,良好的选择性、长期的使用寿命和可靠的稳定性。
是一款适合多种应用的低成本传感器。
MQ-3乙醇气体传感器灵敏度曲线如图2所示,其传感原理为气敏电阻的输出阻值随乙醇气体等浓度变化而变化。
图2 MQ-3乙醇气体传感器灵敏度曲线
传感器输出电压与酒精浓度关系:
通过测量MQ-3输出信号同酒精浓度为近似的线性关系,如图2所示。
图3 酒精浓度同输出电压的近似关系
图4中①、②、③分别表示MQ-3乙醇传感器的引脚排布图、引脚功能图、使用接线图。
其中H-H表示加热极(如5V),A-A、B-B传感器表示敏感元件的2个极,图③中“V”为传感器的工作电压,同时也是加热电压。
图4 MQ-3传感器的外观和相应的结构形式加热电压取交直流5V均可。
当气敏传感器加热后,环境中的可燃气体浓度加大时,传感器的内阻将迅速减小,利用该特性结合分压原理,分析得知Vout 的值将逐渐加大,当超过我们设定的阈值时,可产生相应的操作。
经过调理,检测信号由电阻值转变成电压值,便于后续电路进行A/D转换和处理。
3.1.3 7805稳压芯片
用7805系列三端稳压来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
7805在电路中的应用(图5 a)及内部电路原理(图5 b)。
图5 7805稳压芯片
三端稳压器是一种标准化、系列化的通用线性稳压电源集成电路,以其体积小、成本低、性能好、工作可靠性高、使用简捷方便等特点,成为目前稳压电源中应用最为广泛的一种单片式集成稳压器件。
四、电路总体设计
4.1电路原理
该电路采用三端固定集成稳压电路供电,输入稳定的5V电电压作为气敏传感器MQ-3和集成电路IC2的共同电源,同时也作为10个共阳极发光二极管的电源。
因此,外部电路就相当简单。
电路原理图如图4所示:
图4 酒精探测仪电路原理图
气敏传感器的输出信号送至IC2的输入端(⑤脚),通过比较放大,驱动发光二极管依次发光。
10个发光二极管按IC2的引脚(⑩,①)次序排成一条,对输入电压作线性10级显示。
输入灵敏度可以通过电位器RP调节,即对“地”电阻调小时灵敏度下降;反之,灵敏度增加。
IC2的⑥脚与⑦脚互为短接,且串联电阻R1接地。
改变R1阻值可以调整发光二极管的显示亮度,当阻值增加时亮度减弱,反之更亮。
IC2的②脚,④脚,⑧脚均接地,③脚,⑨脚接电源+5V(集成稳压器IC1的输入端)。
分别并联的IC1输入与输出端的电容C1,C2
防止杂波干扰,使IC1输出的直流电压保持平稳。
发光二极管集成驱动器TGS-812结构图如图所示。
其内部的缓冲放大器最大限度地提高了该集成电路的输入电阻(⑤脚),电压输入信号经过缓冲器(增益为零)同时送到10个电压比较器的相反(-)输入端。
10个电压比较器的同相(+)输入端分别接到10个等值电阻(1k欧)串联回路的10个分压端。
因为与串联回路相接的内部参考电压为 1.2V。
所以相邻分压断之间的电压差为1.2v10=0.12V。
为驱动LED1发光,集成电路LM3914的①脚输入应为低电平,因此要求电压比较器反相(-)端的输入电压不小于0.12V。
同理,要使LED2发光,反相端输入电压应该大于0.12*2=0.24V;要使LED10发光,反相端输入大于应大于0.12*10=1.2V
IC1的⑨脚为点,条方式选择端,当⑨脚与⒒脚相接时为点状显示;⑨脚与③脚相接则为条状显示。
本设计电路中是采用条状显示方式。
五、系统仿真与调试
5.1系统仿真
当完成电路的设计,用Proteus进行仿真。
经仿真得实验设计与仿真实验取得成功。
六、总结
通过本次课程设计我掌握了很多东西,刚开始对气敏传感器不了解到后来通过查找资料对它的工作原理和其应用有了进一步的了解,并且学会与以往电路知识的结合设计出了酒精测试仪。
本设计需要用proteus绘图和仿真,以前我们未学过proteus,但在短时间内我学会了简单的绘图和仿真,并且对其设计电路进行了验证。
本次研究中主要用的是传感器和驱动器,只能阶梯显示,精度有限的缺陷,我期望通过这次的掌握用单片机显示做一个系统,使其更为精确。
参考文献:
[1]何希才.传感器技术与应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2005.
[2]基于LM3914的酒精浓度检测仪的设计潘紫璟冯辉杨银娣中小企业管理与科技(下旬刊) 2009年第11 期
[3]LM3910系列点/条显示驱动器及应用瞿贵荣实用无线电2000年第01期
[4] LM3914点柱显示驱动集成电路刘希平电气时代 2004年第01期
[5]多路模拟量同步检测电路唐洪电子与自动化第06期
[6] 多功能酒精检测仪潘卫江发表时间:2011-12-21。