马赫传感器

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马赫传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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马赫传感器相关的仪器

  • 总览等离子体马赫-曾德尔调制器是C波段高速电光转换的理想解决方案。封装在模块中,具有超过110 GHz的带宽,使其成为测量系统、光纤无线电(RoF)系统和高数据速率光传输应用的Shou选。我们的调制器的封装版本提供了一个1毫米的内螺纹RF连接器(单端)和2个引脚,用于通过直流偏压调整操作点。110GHz等离子体马赫-曾德尔电光调制器 1520-1570nm,110GHz等离子体马赫-曾德尔电光调制器 1520-1570nm产品特点3dB光电带宽110GHzC波段运作集总、低电容射频设计紧凑型外形通用参数性能数据操作波长1520 – 1570 nm插入损耗(IL)18dB静态消光比(ER)25dB直流偏置开/关电压1.5V3dB EO带宽110GHzVn,eq@100kHz @50 Ohm*5VMax. 额定参数光输入功率:长期0dBm光输入功率500h**3dBm射频输入功率@50 Ohm18dBm射频输入直流电压0V直流偏置电压2.5V直流偏置电流20mA操作/储存温度~25℃机械规范 光学输入SMF/PM与FC/APC连接器光学输出SMF/PM与FC/APC连接器电子射频接口单端,1mm母头直流接口2个直流引脚(2×DC pin)注:*等离子调制器是高阻抗器件。50欧姆信号源提供的两倍电压将在等离子调制器上下降。使用直流电源或高阻抗匹配的驱动器,需要双倍的电压才能将调制器从开到关状态。**VΠ降解率 2.5%以下分别为插入损耗,直流偏置功率,EO调制响应,电S11的曲线图图纸及尺寸:
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  • 微差压传感器丹纳赫setra西特264微差压传感器美国西特setra 264的产品特点:■安装方便■0~5VDC或4~20mA模拟输出■误接线全保护■使用非调整直流电源供电微差压传感器美国西特setra 264的性能参数:精度±1.0%FS非线性±0.96%FS迟滞0.1%FS非重复性0.05%FS长期稳定性0.5%FS/年过载能力10psi(正负双压端)zui大线压10psi安装影响范围零点漂移(%FS/G)0~5in.W.C.0.140~2.5in.W.C.0.220~1.0in.W.C.0.500~0.5in.W.C.0.60温度影响补偿范围-18~+65℃(0~+150℉)零点漂移0.033量程漂移0.06环境参数工作温度-18~79℃储存温度-54~121℃压力介质典型空气或类似非导电气体电流输出电路2线输出4~20mA激励电压9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)zui大环路电阻800Ω零压时的双向输出12mA电压输出电路3线(Com,Exc,Out)输出0-5VDC激励电压9-30VDC,10mA输出阻抗100Ω零压时的双向输出2.5VDC264微差压传感器的应用:暖通空调 能源管理系统 VAV及风扇控制 洁净工程 OEM 实验室及通风橱控制 烘箱增压及炉通风控制 医疗仪器及设备 264微差压传感器的输出:4-20mA 0-5VDC264微差压传感器的电气连接:接线端子 1/2导管美国西特setra的微差压传感器264在全球的安装数量已高达上百万只,是HVAC楼宇自动化、高精度医药和卫生保健设施中低压差测量应用的“标准”产品。 西特264微差压传感器setra 264型超低差压传感器使用闭端不锈钢焊接电容感应元件,仅要求Ji小的放大倍率,可为各类关键安装应用提供出色的精度和长期可靠性。 264微差压传感器西特setra 采用稳固设计,使用黄铜倒钩接头、卡轨安装架、以及可选的导管盖,可实现简单、稳定的安装。微差压传感器丹纳赫setra西特264一些具体的参数:264150CLD11T1C 量程单向0-5000Pa 精度±1% 264150CLD11T1E 量程单向0-5000Pa 精度±0.4% 264150CLD11T1F 量程单向0-5000Pa 精度±0.25% 264150CLB11T1C 量程双向0到±5000Pa 精度±1% 264150CLB11T1E量程双向0到±5000Pa 精度±0.4% 264150CLB11T1F量程双向0到±5000Pa 精度±0.25% 常用型号2641005WD11T1C
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  • 空速管概况 400-860-5168转1973
    空速管|攻角传感器|迎角传感器|侧滑角传感器|拖锥产品应用 SpaceAge Control为满足飞行试验和飞行器测试程序中精密可靠的数据采集的需要,Spaceage Control大气数据产品已经证明了它们在过去30多年年中在世界范围内的价值。拥有广泛的基于 **,防御,商业,研究,大学系统承包商和政府等行业的用户,Spaceage Control的大气数据产品可以为各种应用量身定做。 大多数空速管、攻角传感器/侧滑角传感器系统包含空速管(全静压管),攻角传感器(AOA,α,也叫迎角,迎角传感器)和侧滑角传感器(AOS,β)风向标。空速管也叫皮托管,总压管。风向标,也叫气流方向传感器或流向角感应器,与精密电位计(或同步机或解析器)连接在一起,提供出一个表示相对于大气空速管、攻角传感器/侧滑角传感器系统纵轴的空气流方向的电信号。同时备有大气总温度传感器可供选择。SpaceAge Control公司生产和设计的空速管/攻角侧滑角传感器大气数据产品系统获得飞行器的攻角(AOA,α), 侧滑角传感器(AOS,β),外部大气温度(OAT)和总大气温度 (TAT)飞行参数。 产品包括:微型空速管/攻角侧滑角传感器系统、加热/不加热微型空速管/攻角侧滑角系统,旋转头空速管/攻角侧滑角系统、高马赫数空速管/攻角侧滑角系统,L型总静压管(全静压管),直柄型总压管(全压管),拖锥产品、拖尾、大气温度传感器。这些产品可采用飞机前端安装、机翼下方安装及机身等安装方式。这些产品提供压力和气流方向等数据给数据采集系统或大气数据计算机,用来计算飞行器的方向,空速,海拔高度和相关的信息。 产品广泛应用于用于无人机,直升机和短距离/垂直短距起落的飞行器,战斗机等**飞行器和民用飞行器。 另外Spaceage Control所提供的产品包括 拖锥(trailing cone),拖尾(trailing bombs)、独立的攻角和侧滑角传感器和相关支持设备。为了得到更多的有关飞行器上大气数据的测量,参见美国国家航空和宇宙航天局(NASA)的“大气数据测量和校准技术文件”,这个文件是有关大气数据测量方法*重要的原始资料,包含参考文献和参考书目。选列表 下面为SpaceAge Control公司的标准的大气数据产品选型目录。空速管|攻角传感器|侧滑角传感器系统包含空速管,攻角传感器和侧滑角传感器(α和β)风向标。我们可以为特殊的空速管构型进行定制,其中包含单攻角侧滑角传感器、攻角侧滑角传感器、大气总温度传感器和安装扩展部件。型号标准输出外形尺寸 (英寸) (毫米)质量标称*大校准空速加热或不加热 典型飞行器应用举例和CAD文件4380系列L型总压受感器(全压管)4380全压4420总静压2.86 x 6.36(72.64 x 162.54)0.35磅(0.159Kg)450knots加热固定翼和旋转翼,无人机.需要AN5812和AN5814机械接口小型或中等飞机外型及技术参数PDF 4420系列L型总静压受感器全静压或总压5.5 x 2.3 x 3.0(139.7 x 58.4 x 76.2)0.24磅(0.109Kg)450节加热小型或中等飞机和UAVs无人机小型或中等飞机外型及技术参数PDF4207型L型和直柄型总静压受感器攻角AOA或侧滑角AOS3.06 x 4.1(77.72 x 104.14)风标1.00盎司(0.454kg)450节加热小型或中等飞机外型及技术参数PDF4239攻角传感器 大气温度------加热商业、民用、**飞机, CADfile(ACIS)大气温度传感器大气温度------加热商业、民用、**飞机 CADfile(ACIS)大气温度传感器总压静压AOA、AOS30(长)x3(直径) (762 x 76)6盎司(170g)340+ 节不加热用于无人机,遥控飞行器和轻型飞机的微型装置,一般飞行器,科研、汽车、铁路、sai车CAD file(ACIS) YK100400微型空速管、攻角/侧滑角传感器系统总压静压AOA、AOS28(长)x8(直径)(711x203)41盎司(1.16kg)500节不加热用于直升机和短距离/垂直短距起落的飞行器CADfile(ACIS)YK100510旋转头大气空速管、攻角/侧滑角传感器系统总压静压AOA、AOS33 (长)x8 (直径)(838 x203)56盎司(1.59kg)2.5+马赫(Mach)不加热用于非常高速的飞行器,非结冰条件CADfile(ACIS)YK100600空速管、攻角传感器/侧滑角传感器系统(不加热,直前端) 总压静压AOA、AOS35 (长)x8 (直径)(889 x 203)76盎司(2.15kg)2.5+马赫(Mach)加热用于非常高速的飞行器,非结冰条件 CADfile(ACIS)YK100700空速管、攻角传感器/侧滑角传感器系统(加热,高速度)总压静压AOA、AOS30 (长) x 8 (直径)(762x 203)76盎司(2.15kg)1.5+马赫(Mach)加热用于高速的飞行器,非结冰条件CADfile(ACIS)YK100700-02空速管、攻角传感器/侧滑角传感器系统(加热,高速度)总压静压22 (长)x10(直径)(559x 254)170盎司(4.82kg)200节不加热用于直升飞机的水平螺旋桨,慢速飞机CADfile(ACIS)YK100800拖尾总压静压AOA (2)AOS (2)总的大气温度57 (长) x 16(直径)(1450 x406)200盎司(5.44kg)1.5+马赫(Mach)加热用于高速的飞行器,非结冰条件CADfile(ACIS) YK100900空速管、攻角传感器/侧滑角传感器系统(不加热,带有总大气温度传感器的4-风向标)静压36 (长)x10(直径)(914x254)100盎司(3.11Kg)0.9马赫(Mach)不加热用于商业、民用、**飞机,进行静压源校准,符合RVSM CADfile(ACIS)YK100100拖锥AOA 或 AOS1.5 x 3.3 x 0.5 (38 x 84 x 13)0.6盎司(15g)340+节不加热用于无人机,遥控飞行器和轻型飞机的微型装置,一般飞行器、科研、汽车、铁路、sai车CADfile(ACIS) YK100386微型攻角侧滑角传感器AOA 或 AOS9 x 9 x 1(229 x229 x 25)7盎司(188g)2.5+马赫(Mach)不加热宽范围CADfile(ACIS)YK100486迎角传感器安装和拆卸快速变换适配器用于标准大小的空速管、攻角/侧滑角传感器系统2.7 x 2.0(直径)(69 x 51)10盎司(283g)不适用不适用宽范*攻角传感器 (AOA,Angle-of-attack),侧滑角传感器 (AOS,Angle-of-Sideslip) ** 马赫:飞行速度与声音速度之比例 **节:速度单位,1节约为1853米(约6080英尺)/小时
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马赫传感器相关的资讯

  • 3D打印的基于环偶极子的高性能太赫兹传感器及其应用
    在各种各样的超表面应用中,太赫兹传感凭借着高灵敏度和太赫兹波的非电离性质为分析物的无损检测提供了强大的潜力,尤其受到了广泛的关注。为持续提高太赫兹传感器的灵敏度,基于多种物理机制,包括Fano共振、连续域束缚态共振和环偶极子共振,科研人员开发了多款太赫兹传感器。其中,环偶极子谐振传感器因其微弱的辐射特性,使得电磁能量在近场范围内受到高度的局域,因此受到广泛的关注。然而,目前的环偶极子谐振传感器的灵敏度受到分析物和局域增强电磁场之间有限的空间重叠的极大限制。此外,加工这些微米级的结构也是一个挑战。 近日,基于上述问题,西安交通大学张留洋老师课题组提出了一种面外太赫兹传感器,通过面外结构,增强了光和物质的空间重叠,从而增强传感性能。该传感器通过摩方精密提供的nanoArch S130设备进行了加工,并通过实验验证了传感器的高灵敏度。图 1 (a)三步制备法示意图,包括(1)衬底制备,(2)3D打印,和(3)金属膜沉积 最右边的面板描绘了设计的传感器的原型。(b)所制传感器的SEM图像。沿传感器x轴(c)和y轴(d)的表面轮廓。图1(a)显示了基于面投影微立体光刻(PSL)3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)的三步制备方法示意图。与传统的微纳制造技术相比,这种方法简单有效,是面外微结构通用制造的实用候选方法。采用这种三步制备方法,成功制备了具有30×30个超分子阵列的太赫兹传感器,其扫描电镜图像如图1(b)所示。为了表征所制作传感器的三维轮廓,分别沿x轴[图1(c)]和y轴[图1(d)]测量了其表面轮廓,数据表明打印样品的测得轮廓总体上与设计模型吻合较好。 此外,分别通过阻抗匹配理论(图2)和近场分析、多偶极子散射理论(图3)解释了传感器的共振机理。 图 2 (a)传感器在x偏振和y偏振入射下的模拟(实线)和实验(虚线)反射谱。(b)y偏振入射下传感器阻抗。图 3(a)归一化散射功率。(b)电场分布(轮廓轮廓)和表面电流分布(箭头)。(c)磁场的分布。在传感器的应用方面,选择了三种类型的粉末——乳糖,半乳糖和葡萄糖——作为检测分析物。首先,将粉末经过适当研磨后均匀撒在传感器上,如图 4(a)显微镜图像所示。然后通过THz-TDS测量了相应的反射谱,如图 4(b)给所示,可观察到半乳糖的共振频率与其他分析物相比有明显的红移。 此外,为避免测量误差,采用C扫描获得面积为6×6 mm2的区域的反射谱曲线,分别提取各点对应谐振频率处的强度和谐振频率。然后,随机选择每种分析物的500个点的计算平均谐振频率,重复此过程10次,结果如图 4(f)所示。实验结果表明,所提出的传感器能够准确地检测出葡萄糖、乳糖和半乳糖粉末。 图 4 (a)被分析物粉末覆盖的传感器的显微镜图像。(b)测定的三种分析电解质粉末的反射光谱。(c)有或没有传感器下的乳糖粉末的反射谱。(d)乳糖粉加载时各点电场(传感器)的共振强度和(e)共振频率。(f)三种分析物的频移分布。
  • 美国丹纳赫西特新推出Model278压力传感器
    日前,丹纳赫Setra(西特)全新推出Model278大气压力传感器。该产品长期稳定性小于0.1mb/年,可用于要求精确测量、快速响应和长期稳定、长期可靠的环境中。   为了经受自动气象站(AWS)恶劣的环境和环境监测需要,Model278外壳采用了不锈钢和聚酯材质构成。可插拨的5针端子排使得连接数据记录仪和信号连接非常简单,1/8“倒刺压力接口简化了气路连接,传感器的体积只有(3.6”×2.4“×1.0”)是应用和替代现有产品的理想选择。   Model278可工作在-40℃~60℃(-40°F~140°F)的温度范围内。用户可选择0-2.5VDC或0-5VDC的输出,3线或4线电路和9.5-28VDC激励。传感器工作功耗很低(3mA标称)。它的休眠特性使功耗降低到1μA,并且当压力读数快速启动时传感器也能快速启动。   Model278采用Setra的SETRACERAMTM电容式敏感元件和独特的IC模拟电路,这从根本上简化了设计,热稳定玻璃熔融陶瓷敏感腔结合Setra久经考验的电容式电荷平衡IC电路,使得传感器在精度和环境补偿方面都有出色的表现。SetraceramTM敏感元件具有卓越的热膨胀系数和低机械迟滞使得Model278具有良好的长期稳定性。
  • 西安交通大学张留洋课题组《Optics Letters》:3D打印的基于环偶极子的高性能太赫兹传感器
    在各种各样的超表面应用中,太赫兹传感凭借着高灵敏度和太赫兹波的非电离性质为分析物的无损检测提供了强大的潜力,尤其受到了广泛的关注。为持续提高太赫兹传感器的灵敏度,基于多种物理机制,包括Fano共振、连续域束缚态共振和环偶极子共振,科研人员开发了多款太赫兹传感器。其中,环偶极子谐振传感器因其微弱的辐射特性,使得电磁能量在近场范围内受到高度的局域,因此受到广泛的关注。然而,目前的环偶极子谐振传感器的灵敏度受到分析物和局域增强电磁场之间有限的空间重叠的极大限制。此外,加工这些微米级的结构也是一个挑战。近日,基于上述问题,西安交通大学张留洋老师课题组提出了一种面外太赫兹传感器,通过面外结构,增强了光和物质的空间重叠,从而增强传感性能。该传感器通过摩方精密提供的nanoArch S130设备进行了加工,并通过实验验证了传感器的高灵敏度。相关成果以“Highly sensitive terahertz sensing with 3D-printed metasurfaces empowered by a toroidal dipole”为题发表在光学期刊《Optics Letters》上。图 1 (a)三步制备法示意图,包括(1)衬底制备,(2)3D打印,和(3)金属膜沉积 最右边的面板描绘了设计的传感器的原型。(b)所制传感器的SEM图像。沿传感器x轴(c)和y轴(d)的表面轮廓。图1(a)显示了基于面投影微立体光刻(PµSL)3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)的三步制备方法示意图。与传统的微纳制造技术相比,这种方法简单有效,是面外微结构通用制造的实用候选方法。采用这种三步制备方法,成功制备了具有30×30个超分子阵列的太赫兹传感器,其扫描电镜图像如图1(b)所示。为了表征所制作传感器的三维轮廓,分别沿x轴[图1(c)]和y轴[图1(d)]测量了其表面轮廓,数据表明打印样品的测得轮廓总体上与设计模型吻合较好。此外,分别通过阻抗匹配理论(图2)和近场分析、多偶极子散射理论(图3)解释了传感器的共振机理。 图 2 (a)传感器在x偏振和y偏振入射下的模拟(实线)和实验(虚线)反射谱。(b)y偏振入射下传感器阻抗。 图 3(a)归一化散射功率。(b)电场分布(轮廓轮廓)和表面电流分布(箭头)。(c)磁场的分布。在传感器的应用方面,选择了三种类型的粉末——乳糖,半乳糖和葡萄糖——作为检测分析物。首先,将粉末经过适当研磨后均匀撒在传感器上,如图 4(a)显微镜图像所示。然后通过THz-TDS测量了相应的反射谱,如图 4(b)给所示,可观察到半乳糖的共振频率与其他分析物相比有明显的红移。此外,为避免测量误差,采用C扫描获得面积为6×6 mm2的区域的反射谱曲线,分别提取各点对应谐振频率处的强度和谐振频率。然后,随机选择每种分析物的500个点的计算平均谐振频率,重复此过程10次,结果如图 4(f)所示。实验结果表明,所提出的传感器能够准确地检测出葡萄糖、乳糖和半乳糖粉末。 图 4 (a)被分析物粉末覆盖的传感器的显微镜图像。(b)测定的三种分析电解质粉末的反射光谱。(c)有或没有传感器下的乳糖粉末的反射谱。(d)乳糖粉加载时各点电场(传感器)的共振强度和(e)共振频率。(f)三种分析物的频移分布。

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  • 舒马赫日历桌面

    喜欢F1赛车,喜欢法拉利,喜欢舒马赫的朋友,希望你们喜欢这些桌面。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=15295]舒马赫2006日历[/url]

  • 电涡流式传感器分类有几种

    [b] 电涡流传感器的分类,[/b]按照电涡流在导体内的贯穿情况,此传感器可分为高频反射式和低频透射式两类,但从基本工作原理上来说仍是相似的。[align=center][img=电涡流传感器的分类]http://www.cxinstrument.com/uploads/191015/1-1910151613553P.jpg[/img][/align]http://www.cxinstrument.com/  高频反射式电涡流传感器  电涡流传感器分类  高频(》1兆赫兹)激励电流,产生的高频磁场作用于金属板的表面,由于集肤效应,在金属板表面将形成涡电流。与此同时,该涡流产生的交变磁场又反作用于线圈,引起线圈自感L或阻抗ZL的变化,其变化与距离、金属板的电阻率ρ、磁导率μ、激励电流i,及角频率ω等有关,若只改变距离δ而保持其他系数不变,则可将位移的变化转换为线圈自感的变化,通过测量电路转换为电压输出。高频反射式涡流传感器多用于位移测量。  低频透射式电涡流传感器  电涡流传感器分类  低频透射式涡流传感器多用于测定材料厚度。发射线圈W1和接收线圈W2分别放在被测材料G的上下,低频电压e1加到线圈W1的两端后,在周围空间产生一交变磁场,并在被测材料G中产生涡流i,此涡流损耗了部分能量,使贯穿W2的磁力线减少,从而使W2产生的感应电势e2减小。e2的大小与G的厚度及材料性质有关,实验证明,e2随材料厚度h增加按负指数规律减小。因而按e2的变化便可测得材料的厚度。  电涡流式传感器的测量电路  利用电涡流式变换元件进行测量时,为了得到较强的电涡流效应,通常激磁线圈工作在较高频率下,所以信号转换电路主要有调幅电路和调频电路两种。  调幅式(AM)电路  当电涡流线圈与被测体的距离x改变时,电涡流线圈的电感量L也随之改变,引起LC振荡器的输出频率变化,此频率可直接用计算机测量。

  • 气体传感器分类_气体传感器检测部件

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