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HYDAC壓力傳感器EDS344-2-016-000參數介紹
閱讀:1274 發布時間:2014-7-16HYDAC壓力傳感器EDS344-2-016-000參數介紹賀德克稱重傳感器是一種能夠將重力轉變為電信號的力→電轉換裝置,是電子衡器的一個關鍵部件。
能夠實現力→電轉換的傳感器有多種,常見的有電阻應變式、電磁力式和電容式等。電磁力式主要用于電子天平,電容式用于部分電子吊秤,而絕大多數衡器產品所用的還是電阻應變式稱重傳感器。電阻應變式稱重傳感器結構較簡單,準確度高,適用面廣,且能夠在相對比較差的環境下使用。因此電阻應變式稱重傳感器在衡器中得到了廣泛地運用。
4.5 溫度傳感器 1、室溫管溫傳感器:室溫傳感器用于測量室內和室外的環境溫度,管溫傳感器用于測量蒸發器和冷凝器的管壁溫度。室溫傳感器和管溫傳感器的形狀不同,但溫度特性基本一致。按溫度特性劃分,目前美的使用的室溫管溫傳感器有二種類型:1.常數B值為4100K±3%,基準電阻為25℃對
傳感器應電阻10KΩ±3%。溫度越高,阻值越小;溫度越低,阻值越大。離25℃越遠,對應電阻公差范圍越大;在0℃和55℃對應電阻公差約為±7%;而0℃以下及55℃以上,對于不同的供應商,電阻公差會有一定的差別。溫度越高,阻值越小;溫度越低,阻值越大。離25℃越遠,對應電阻公差范圍越大。
2、排氣溫度傳感器:排氣溫度傳感器用于測量壓縮機頂部的排氣溫度,常數B值為3950K±3%,基準電阻為90℃對應電阻5KΩ±3%。
3、模塊溫度傳感器:模塊溫度傳感器用于測量變頻模塊(IGBT或IPM)的溫度,目前用的感溫頭的型號是602F-3500F,基準電阻為25℃對應電阻6KΩ±1%。幾個典型溫度的對應阻值分別是:-10℃→(25.897─28.623)KΩ;0℃→(16.3248─17.7164)KΩ;50℃→(2.3262─2.5153)KΩ;90℃→(0.6671─0.7565)KΩ。
溫度傳感器的種類很多,現在經常使用的有熱電阻:PT100、PT1000、Cu50、Cu100;熱電偶:B、E、J、K、S等。溫度傳感器不但種類繁多,而且組合形式多樣,應根據不同的場所選用合適的產品。
測溫原理:根據電阻阻值、熱電偶的電勢隨溫度不同發生有規律的變化的原理,我們可以得到所需要測量的溫度值。
4.6 位移傳感器 位移傳感器又稱為線性傳感器,把位移轉換為電量的傳感器。位移傳感器是一種屬于金屬感應的線性器件,傳感器的作用是把各種被測物理量轉換為電量它分為電感式位移傳感器,電容式位移傳感器,光電式位移傳感器,超聲波式位移傳感器,霍爾式位移傳感器。
在這種轉換過程中有許多物理量(例如壓力、流量、加速度等)常常需要先變換為位移,然后再將位移變換成電量。因此位移傳感器是一類重要的基本傳感器。在生產過程中,位移的測量一般分為測量實物尺寸和機械位移兩種。機械位移包括線位移和角位移。按被測變量變換的形式不同,位移傳感器可分為模擬式和數字式兩種。模擬式又可分為物性型(如自發電式)和結構型兩種。常用位移傳感器以模擬式結構型居多,包括電位器式位移傳感器、 電感式位移傳感器、自整角機、電容式位移傳感器、電渦流式位移傳感器、霍爾式位移傳感器等。數字式位移傳感器的一個重要優點是便于將信號直接送入計算機系統。這種傳感器發展迅速,應用日益廣泛。
HYDAC壓力傳感器EDS344-2-016-000參數介紹
4.7 壓力傳感器 壓力傳感器引是工業實踐中zui為常用的一種傳感器,其廣泛應用于各種工業自控環境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產自控、航空航天、*、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業。
浮球式液位傳感器由磁性浮球、測量導管、信號單元、電子單元、接線盒及安裝件組成。
一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿測量導管上下移動。導管內裝有測量元件,它可以在外磁作用下將被測液位信號轉換成正比于液位變化的電阻信號,并將電子單元轉換成4~20mA或其它標準信號輸出。該傳感器為模塊電路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蝕等優點,電路內部含有恒流反饋電路和內保護電路,可使輸出zui大電流不超過28mA,因而能夠可靠地保護電源并使二次儀表不被損壞。
2、浮簡式液位傳感器
浮筒式液位傳感器是將磁性浮球改為浮筒,它是根據阿基米德浮力原理設計的。浮筒式液位傳感器是利用微小的金屬膜應變傳感技術來測量液體的液位、界位或密度的。它在工作時可以通過現場按鍵來進行常規的設定操作。
3、靜壓或液位傳感器
該傳感器利用液體靜壓力的測量原理工作。它一般選用硅壓力測壓傳感器將測量到的壓力轉換成電信號,再經放大電路放大和補償電路補償,zui后以4~20mA或0~10mA電流方式輸出。
但在傳感器設備領域,我國產業目前還不能滿足市場發展需要。有關人士表示,目前國產的傳感器芯片已經大規模使用,例如公交卡、酒店的房卡,以及手機近場支付等領域。但是,高頻和超高頻等芯片,如酒品和服裝的標簽,和國外相比依然有欠缺,有待進一步的技術突破。我國在低端的溫度、濕度傳感器方面取得了一些進展,但是在比較的傳感器方面,尤其是那種將感知、傳輸和處理集成到小尺寸芯片中的微機電系統方面,和國外相比仍有較大差距。傳感器領域發展遇阻,也對我國未來一段時間的物聯網產業推廣造成相當大的困擾,如果用國外產品,在安全性可能會有很多的顧慮。
賀德克EDS344系列壓力傳感器的結構第三章 壓力傳感器的結構、 原理與檢測 P 1 *節 概述 第二節 進氣壓力傳感器 第三節 大氣壓力傳感器 第四節 制動主缸油壓傳感器 第五節 蓄壓器壓力傳感器 第六節 空氣濾清器真空開關 第七節 機油壓力開關 P 2 *節 概 述 壓力傳感器在汽車上應用較廣,它的作用是檢測氣體或 壓力傳感器在汽車上應用較廣, 液體的壓力變化情況, 液體的壓力變化情況,并把檢測結果轉換成電信號輸入給電 控單元。 控單元。 0001.傳感器結構: 1.傳感器結構: 傳感器結構 1) 一對真空膜盒(壓力計):檢測敏感元件。 一對真空膜盒(壓力計):檢測敏感元件。 ):檢測敏感元件 2) 鐵心和傳感線圈:轉換為電量的元件。 鐵心和傳感線圈:轉換為電量的元件。彈片 鐵心 接進氣歧管 傳感線圈 真空膜盒 b) 節氣門關閉狀態 a) 節氣門開啟狀態 電磁式進氣壓力傳感器結構圖 P 10 2.傳感器工作原理 2.傳感器工作原理 具有彈性的真空膜盒抽成真空。外部氣壓變化時, 具有彈性的真空膜盒抽成真空。外部氣壓變化時,膜盒 產生凸出或凹進的現象,通過傳動機構, 產生凸出或凹進的現象,通過傳動機構,使線圈中鐵心的位 置發生改變,從而使線圈中穿過的磁通量發生變化, 置發生改變,從而使線圈中穿過的磁通量發生變化,于是線 圈變產生出大小不同的感應電動勢來, 圈變產生出大小不同的感應電動勢來,由此即把氣壓變化的 物理量轉換成由線圈兩端輸出的電信號。 物理量轉換成由線圈兩端輸出的電信號。彈片 鐵心 接進氣歧管 傳感線圈 真空膜盒 b) 節氣門關閉狀態 P 11 a) 節氣門開啟狀態 當節氣門開啟時,進氣歧管內氣體的壓力增加即真 節氣門開啟時 空度減小,真空膜盒被壓縮,把動鐵心往右拉,如圖a所示 所示, 空度減小,真空膜盒被壓縮,把動鐵心往右拉,如圖 所示, 于是減小了磁軛與動鐵心(銜鐵)的間隙, 于是減小了磁軛與動鐵心(銜鐵)的間隙,使傳感線圈中的 感應電動勢增大。當此信號輸出給ECU后,ECU控制噴油器, 控制噴油器, 感應電動勢增大。當此信號輸出給 后 控制噴油器 使燃油的噴射量增加。節氣門關閉時 則相反。 使燃油的噴射量增加。節氣門關閉時,則相反。彈片 鐵心 接進氣歧管 傳感線圈 真空膜盒 b) 節氣門關閉狀態 P 12 a) 節氣門開啟狀態賀德克EDS344系列壓力傳感器的結構
(二)壓阻效應式進氣壓力傳感器 1.傳感器結構: 1.傳感器結構: 傳感器結構 1) 硅膜片:用半導體材料硅制 硅膜片: 成的,是利用半導體壓阻效 成的,是利用半導體壓阻效 的壓力轉換元件。 應的壓力轉換元件。硅膜片 的一面是真空室, 的一面是真空室,另一面是 歧管壓力。 進氣 歧管壓力。 2) 真空室:提供壓力基準。 真空室:提供壓力基準。 3) 濾清器:濾除進氣雜質,以 濾清器:濾除進氣雜質, 免膜片受到腐蝕和臟污而 。 4) IC:集成傳感器電路。 :集成傳感器電路。 5) 接線端: 接線端:硅膜片 真空室 IC 濾清器 接線端 進氣歧管壓力 壓阻效應式進氣壓力傳感器 結構圖 P 13 2.傳感器工作原理 2.傳感器工作原理 壓阻式歧管壓力傳感器的硅 膜片一面通真空室, 膜片一面通真空室,另一面導入 進氣歧管壓力。在壓差作用下, 進氣歧管壓力。在壓差作用下, 硅膜片就會產生機械應變而產生 應力, 應力,應變電阻的阻值在膜片應 力的作用下就會發生變化,電橋 力的作用下就會發生變化, 上電阻值的平衡就被打破, 上電阻值的平衡就被打破,從而 使電橋輸出電壓變化。 使電橋輸出電壓變化。由于該電 壓值很小, 壓值很小,再經過混合集成電路 真空室 的放大處理后, 的放大處理后,從ECU的PIM端 的 端 子提供給微電腦電路。
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