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蒂芬巴赫傾角傳感器應注意的事項 傳感器常見問題解決方法

時間:2020-07-10    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     

我司是一家專業(yè)給國內(nèi)外供貨的產(chǎn)品供應商,公司不僅具有的技術(shù)水平,更有良好的售后服務和的解決方案。以下是我司的技術(shù)人員為大家所做的報告,詳情如下:
無論何處需要查詢角度,都可以使用蒂芬巴赫控制系統(tǒng)的傾角傳感器。這些高精度測量標尺可用于解決許多復雜問題。所以我們有z。B. 實現(xiàn)了輸送機的無線電傾斜控制。我們的自動刀片高度檢測還可以從不同的傾角傳感器中計算數(shù)據(jù)。
Tiefenbach蒂芬巴赫傾角傳感器經(jīng)常用于系統(tǒng)的水平角度變化測量,水平儀從過去簡單的水泡水平儀到現(xiàn)在的電子水平儀是自動化和電子測量技術(shù)發(fā)展的結(jié)果。作為一種檢測工具,它已成為橋梁架設、鐵路鋪設、土木工程、石油鉆井、航空航海、工業(yè)自動化、智能平臺、機械加工等領(lǐng)域不可缺少的重要測量工具。電子水平儀是一種非常的測量小角度的檢測工具,用它可測量被測平面相對于水平位置的傾斜度、兩部件相互平行度和垂直度。
一般意義上的Tiefenbach蒂芬巴赫傾角傳感器是靜態(tài)測量或者準靜態(tài)測量,一旦有外界加速度,那么加速度芯片測出來的加速度就包含外界加速度,故而計算出來的角度就不準確了,因此,現(xiàn)在常用的做法是增加mems陀螺芯片,并采用優(yōu)先的卡爾曼濾波算法。加速度3個軸,陀螺儀3個軸,所有這里產(chǎn)品也叫6軸或VG(vertical gyro)。
Tiefenbach蒂芬巴赫傾角傳感器的用途:
傾角傳感器用于各種測量角度的應用中。例如,高精度激光儀器水平、工程機械設備調(diào)平、遠距離測距儀器、高空平臺安全保護、定向衛(wèi)星通訊天線的俯仰角測量、船舶航行姿態(tài)測量、盾構(gòu)頂管應用、大壩檢測、地質(zhì)設備傾斜監(jiān)測、火炮炮管初射角度測量、雷達車輛平臺檢測、衛(wèi)星通訊車姿態(tài)檢測等等。
Tiefenbach蒂芬巴赫傾角傳感器的應用場合:
角度測量,零位調(diào)整,水平調(diào)整
傾角開關(guān)(十二路開關(guān)信號)
安全控制,報警,監(jiān)控
機械臂,大壩,建筑,橋梁角度測量
對準控制,彎曲控制。
初始位置控制,傾角姿態(tài)記錄儀
汽車四輪定位
高空作業(yè)車
Tiefenbach蒂芬巴赫傾角傳感器可以調(diào)節(jié)輸出頻率,內(nèi)置零位調(diào)整,可以根據(jù)要求定制零位調(diào)整按鈕,從而實現(xiàn)在一定的角度置零的功能。這對于要測量相對傾角的場合非常有用,使用完畢后可以重新回歸零位。Tiefenbach蒂芬巴赫傾角傳感器在這種場合使用,只要將傳感器固定在一定的平面,測量前使用零位按鈕實現(xiàn)清零功能,傳感器在此之后讀出來的數(shù)據(jù)就是相對于該平面的相對傾角。
后,我再為大家介紹一下使用Tiefenbach蒂芬巴赫傾角傳感器應注意的事項:
1.防爆的必要性:防爆形式分為隔爆型和本安型,多數(shù)為隔爆型。
2.是否需要帶指示:根據(jù)客戶指示。
3. 接點數(shù)量:一接點(一個輸出)或兩接點(兩個輸出)。
4.設定值和壓力范圍的確定:推薦設定范圍在壓力范圍的30%—65%之間,可設定范圍為壓力范圍的15%—90%之間。
5.接斷差的形式:可調(diào)式或固定式。
6.是否有脈動:如果壓力有脈動或振動,需要帶節(jié)流閥用以抑制脈動壓力對儀表的損傷。
7.帶隔膜的場合:測定腐蝕性、高黏度或溫度過高時,需要選用帶隔膜。
希望以上的Tiefenbach蒂芬巴赫傾角傳感器資料可以幫助到大家,如有不同意見,請電聯(lián)我們。

選擇壓力傳感器的方法

  1、傳感器測量適用于多大壓力值?

  答:首先需要了解的是對應系統(tǒng)中所需要的最大壓力值。那么所需要選配的壓力傳感器壓力范圍最大值應該達到系統(tǒng)所需最大壓力值的1.5倍。這些額外的壓力范圍是由于許多的系統(tǒng),特別是水壓和過程控制,存在壓力尖峰或者連續(xù)的脈沖。這些尖峰可能會達到“最大”壓力的五至十倍,有可能造成傳感器的損壞。連續(xù)的高壓脈沖,接近或者超過傳感器的最大額定壓力,也會縮短傳感器的壽命。所以僅僅提高傳感器額定壓力并不是萬全之策,因為這會犧牲傳感器的分辨率。也可以使用緩沖器來減弱尖峰,但是這也僅僅是一個折中方案,因為這會降低傳感器的響應速度。

  2、傳感器需要達到什么樣的精度?

  答:精確度是行業(yè)內(nèi)通俗用來描述傳感器輸出誤差常用的一個術(shù)語。它來源于非線性,遲滯,不可重復性,溫度,零點平衡,校正和濕度效應。通常下我們將精確度指定為非線性,遲滯和不可重復性的綜合影響。對許多傳感器來說,“精確度”會由于溫度,零點平衡等因素而比標稱值更低。擁有更高精確度的傳感器的成本會更高,那么所對應的系統(tǒng)真是需要這么高的精確度嗎?使用高精確度傳感器和低分辨率儀器組成的系統(tǒng)其實是一種低效率的解決方案。

  3、傳感器的耐溫性如何?

  答:壓力傳感器,像所有物理設備系統(tǒng)一樣,會在極端溫度的環(huán)境下會產(chǎn)生錯誤甚至無法使用。一般每個傳感器將會有兩個溫度范圍,分別是工作范圍和補償范圍。補償范圍包含在工作范圍之內(nèi)。

  工作范圍是指在這個范圍內(nèi),傳感器通電后可以暴露在介質(zhì)中而不會發(fā)生損壞。但是,這并不表示當處于補償范圍以外的時候其性能也能達到標稱的規(guī)格(溫度系數(shù))。

  補償范圍一般是在工作范圍之內(nèi)的一段更狹窄的范圍。在這個范圍內(nèi),傳感器確??梢赃_到標稱的規(guī)格。溫度的改變通過兩種方法影響傳感器,其一是造成零點漂移,其二是影響整個量程的輸出。傳感器規(guī)格說明應該將這些誤差以下列形式列出:±x%滿量程/°C,±x%讀數(shù)/°C,±x%整個溫度補償范圍內(nèi)滿量程,或者±x%整個溫度補償范圍內(nèi)讀數(shù)。如果沒有這些參數(shù)會給你在使用中造成不確定。那么傳感器輸出的改變是由于壓力變化還是溫度變化呢?在理解如何使用傳感器的時候,溫度效應將是最復雜的部分。

  4、選擇何種輸出?

  答:一般的傳感器都有毫伏輸出,或者電壓放大,或者毫安,或者頻率輸出。所選擇的輸出類型依賴于所選的傳感器與系統(tǒng)控制或者顯示部件之間的距離,噪音,以及其他電氣干擾,還有是否需要放大,較佳放置放大器的位置等。對于許多的原始設備制造商來說,他們的控制元件和傳感器距離很短,所以毫伏輸出一般就足夠了而且成本較低。

  如果需要傳感器輸出放大,那么使用另外一個有內(nèi)置放大器的傳感器更加簡單。在長距離電纜,或者有大電氣噪音區(qū)域內(nèi),就需要毫安輸出或者頻率輸出了。在有很強射頻干擾和電磁干擾的環(huán)境中,也就需要考慮在毫安和頻率輸出外在額外增加一些屏蔽或這過濾設備了。

標簽: 壓力傳感器
壓力傳感器 選擇壓力傳感器的方法_壓力傳感器
  霍爾效應是磁電效應的一種,這一現(xiàn)象是霍爾(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金屬的導電機構(gòu)時發(fā)現(xiàn)的。后來發(fā)現(xiàn)半導體、導電流體等也有這種效應,而半導體的霍爾效應比金屬強得多,利用這現(xiàn)象制成的各種霍爾元件,廣泛地應用于工業(yè)自動化技術(shù)、檢測技術(shù)及信息處理等方面。霍爾效應是研究半導體材料性能的基本方法。通過霍爾效應實驗測定的霍爾系數(shù),能夠判斷半導體材料的導電類型、載流子濃度及載流子遷移率等重要參數(shù)。流體中的霍爾效應是研究“磁流體發(fā)電”的理論基礎。由霍爾效應的原理知,霍爾電勢的大小取決于:Rh為霍爾常數(shù),它與半導體材質(zhì)有關(guān);IC為霍爾元件的偏置電流;B為磁場強度;d為半導體材料的厚度。對于一個給定的霍爾器件,Vh將完全取決于被測的磁場強度B。
  
  一個霍爾元件一般有四個引出端子,其中兩根是霍爾元件的偏置電流IC的輸入端,另兩根是霍爾電壓的輸出端。如果兩輸出端構(gòu)成外回路,就會產(chǎn)生霍爾電流。一般地說,偏置電流的設定通常由外部的基準電壓源給出;若精度要求高,則基準電壓源均用恒流源取代。為了達到高的靈敏度,有的霍爾元件的傳感面上裝有高導磁系數(shù)的坡莫合金;這類傳感器的霍爾電勢較大,但在0.05T左右出現(xiàn)飽和,僅適用在低量限、小量程下使用。近年來,由于半導體技術(shù)的飛速發(fā)展,出現(xiàn)了各種類型的新型集成霍爾元件。這類元件可以分為兩大類,一類是線性元件,另一類是開關(guān)類元件。
  
  線性霍爾元件的原理
  
  UGN350lT是一種目前較常用的三端型線性霍爾元件。它由穩(wěn)壓器、霍爾發(fā)生器和放大器組成。用UGN350lT可以十分方便地組成一臺高斯計。其使用十分簡單,先使B=0,記下表的示值VOH,再將探頭端面貼在被測對象上,記下新的示值VOH1。ΔVOH=VOH1-VOH,如果ΔVOH>0,說明探頭端面測得的是N極;反之為S極。UGN3501T的靈敏度為7V/T,由此即可測出相應的被測磁感應強度B。如果采用數(shù)字電壓表(DVM),可得圖1所示的線性高斯計。運放采用高精度運放CA3130。該電路的具體調(diào)零方式為:開啟電源后,令B=0,調(diào)節(jié)W1使DVM的示值為零,然后用一塊標準的釹鋁硼磁鋼(B=0.1T)貼在探頭端面上,調(diào)節(jié)W2使DVM的示值為1V即可。本高斯計檢測時示值如果為-200mV,則探頭端面檢測的是S極,磁場強度為0.02T。本高斯計也可用來測量交變的磁場,不過DVM應改為交流電壓表。顯然使用圖1的電路可以很方便地擴展普通數(shù)字萬用表的功能。
  
  
       用UGN3501T還可以十分方便地組成如圖2所示的鉗形電流表。將霍爾元件置于鉗形冷軋硅鋼片的空隙中,當有電流流過導線時,就會在鉗形圓環(huán)中產(chǎn)生磁場,其大小正比于流過導線電流的安匝數(shù);這個磁場作用于霍爾元件,感應出相應的霍爾電勢,其靈敏度為7V/T,經(jīng)過運放μA741調(diào)零,線性放大后送入DVM,組成數(shù)字式鉗形電流表。該表的調(diào)試也十分簡單:導線中的電流為零時,調(diào)節(jié)W1、W2使DVM的示值為零。然后輸入50A的電流,調(diào)W3使DVM讀數(shù)為5V;反向輸入-50A電流,數(shù)字表示值為-5V。反復調(diào)節(jié)W1、W2、W3,讀數(shù)即可符合要求。本鉗形電流表經(jīng)實驗,其靈敏度不小于0.1V/A,同樣,本電流表也可用于交流電流的測量,將DVM換成交流電壓表即可,十分方便。
  
  
        霍尼韋爾傳感器應用以及在電動自行車行業(yè)的應用
  
  霍爾傳感器的應用非常的廣泛,在航空航天技術(shù),醫(yī)療技術(shù),交通運輸,工業(yè)以及測量和測試等諸多領(lǐng)域都做出了重大的的貢獻。目前應用領(lǐng)域比較活躍的就是電動自行車領(lǐng)域。這一切都歸根于霍尼韋爾的高質(zhì)量四霍爾式元件,其它高靈敏度霍爾效應鎖存器采用的是雙霍爾或者單霍爾元件,這使得它對封裝應力非常敏感,而四霍爾元件則使這些傳感器更加穩(wěn)定和出色。這些新型的高靈敏度鎖存器是專門為無刷直流電機設計的。它的特點有:寬溫度范圍,高靈敏度,緊湊型設計(有SOT-23和TO-92兩種封裝供客戶選擇),雙極鎖存型磁性元件(在整個使用溫度范圍內(nèi)均能保持性能穩(wěn)定),寬電壓范圍,內(nèi)置反向電壓功能,符合ROHS標準的材料,所有這些優(yōu)良特性對各類工業(yè)應用中的無刷電流電機而言都十分重要?;裟犴f爾傳感器配有可靠的高磁靈敏度開關(guān)點,并且,其霍爾元件上也未使用斬波穩(wěn)定技術(shù)。霍尼擁有的這些特性使得傳感器能夠輸出完整的信號,縮短鎖存響應時間至20微秒。
  
  
電動車控制實驗圖
  
  霍爾傳感器對電動車調(diào)速轉(zhuǎn)把
  
  調(diào)速轉(zhuǎn)把顧名思義是電動車的調(diào)速部件,這是一種線性調(diào)速部件,樣式很多但工作原理是一樣的。它一般位于電動車的右邊,既騎行時右手的方向,電動車轉(zhuǎn)把的轉(zhuǎn)動較度范圍在0—30度制之間。轉(zhuǎn)把與閘把的信號特征:轉(zhuǎn)把的形式、信號特征及其信號改制。
  
  電動車的轉(zhuǎn)把有3根引線:分別是電源(細紅+5V),地線(細黑),轉(zhuǎn)把調(diào)速信號線(線形連續(xù)變化信號細綠)。電動車上使用的轉(zhuǎn)把有光電轉(zhuǎn)把和霍耳轉(zhuǎn)把兩種,目前采用霍耳轉(zhuǎn)把的電動車占絕大多數(shù)。常見線性霍爾元件型號有:AH3503AH49EA3513518SS495如:AH3503線性霍爾電路由電壓調(diào)整器,霍爾電壓發(fā)生器,線性放大器和射極跟隨器組成,其輸入是磁感應強度,輸出是和輸入量成正比的電壓。靜態(tài)輸出電壓(B=0GS)是電源電壓的一半左右。S磁極出現(xiàn)在霍爾傳感器標記面時,將驅(qū)動輸出高于零電平;N磁極將驅(qū)動輸出低于零電平;瞬時和比例輸出電壓電平?jīng)Q定與器件zui敏感面的磁通密度。提高電源電壓可增加靈敏度。產(chǎn)品特點:體積小、度高、靈敏度高、線性好、溫度穩(wěn)定性好、可靠性高?;舳D(zhuǎn)把輸出電壓的大小,取決于霍耳元件周圍的磁場強度。轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)把,改變了霍耳元件周圍的磁場強度,也就改變了霍耳轉(zhuǎn)把的輸出電壓。
  
  在電動車上使用的霍耳轉(zhuǎn)把的信號有以下幾種:
  
  轉(zhuǎn)把的種類輸出電壓,正把/5V供電,反把/5V供電,
  
  單霍耳轉(zhuǎn)把1.1-4.2(zui多)/4.2-1.1(少量);
  
  單霍耳轉(zhuǎn)把2.6-3.7(極少)/3.7-2.6;
  
  單霍耳轉(zhuǎn)把1-2.5/2.5-1;
  
  單霍耳轉(zhuǎn)把2.5-4/4-2.5;
  
  雙霍耳轉(zhuǎn)把0-5/5-0;
  
  光電轉(zhuǎn)把0-5(少量)/5-0。
  
  其中zui常用的是以下兩種信號的轉(zhuǎn)把:1-4.2V(俗稱正把),4.2-1V(俗稱反把)。兩種信號的轉(zhuǎn)把中,是1.0V~4.2V的轉(zhuǎn)把占絕大多數(shù)。其它輸出電壓的轉(zhuǎn)把,目前市場中存在很少,已成為事實中的非標產(chǎn)品,這種非標的轉(zhuǎn)把在早期的電動車上使用比較多。因此目前市場上通用的控制器絕大多數(shù)是識別1-4.2V轉(zhuǎn)把信號的產(chǎn)品。當電動車的轉(zhuǎn)把或控制器需要維修更換時,一旦遇到轉(zhuǎn)把信號與控制器不匹配的情況時,這就需要對轉(zhuǎn)把進行改制,使其輸出信號能匹配控制器。轉(zhuǎn)把輸出信號改制:將轉(zhuǎn)把拆開,改變轉(zhuǎn)把里面磁鋼工作面的極性,就可以改變轉(zhuǎn)把輸出的電位。如果轉(zhuǎn)把內(nèi)有兩個磁鋼,分別將兩個磁鋼都轉(zhuǎn)180°,再裝好;如果轉(zhuǎn)把內(nèi)只有1個磁鋼,將磁鋼取出,反轉(zhuǎn)180°后,裝好轉(zhuǎn)把,這樣就改變了轉(zhuǎn)把里面霍耳元件工作磁場的起始位置,從而實現(xiàn)了轉(zhuǎn)把輸出信號的改制。鎖定轉(zhuǎn)把的轉(zhuǎn)把上加了一個機械開關(guān)按鈕,可以在控制器的控制下作為模式轉(zhuǎn)換按鈕,用于1:1助力,電動,定速,故障自檢的模式轉(zhuǎn)換。
  
  霍爾傳感器對電動車剎把
  
  轉(zhuǎn)把信號是電動車電機旋轉(zhuǎn)的驅(qū)動信號,剎信號是電機停止轉(zhuǎn)動的制動信號。電動車標準要求電動車在剎車制動時,控制器應能自動切斷對電機的供電。因此電動車閘把上應該有閘把位置傳感元件,在有捏剎車把動作時,將剎車信號傳給控制器,控制器接受到剎車信號后,立即停止對電機的供電。
  
  電動車閘把的位置傳感元件有機械式微動開關(guān)(分機械常開和機械常閉兩種)和開關(guān)型霍耳感應元件(分剎車低電位和剎車高電位兩種)兩種。機械開關(guān)型有兩條引線一條接負極另一條接斷電線,適用于低電平剎車控制器。對于支持高電平剎車的控制器為一條接+12V,另一條接斷電線。霍耳型三條引出線分別:剎車線(細藍+5V),負極(細黑),剩余的一條為斷電線。常見單極性開關(guān)霍爾元件型號的型號有:AH41/AH3144/A3144/A3282。
  
  一般機械常開的剎車信號是常高電位,當剎車時,閘把內(nèi)部的微動開關(guān)閉合,其信號變成低電位。一般機械常閉的剎車信號是常低電位,當剎車時,閘把內(nèi)部的微動開關(guān)打開,其信號變成高電位。一般電子低電位閘把的剎車信號是常高電位,當剎車時,閘把內(nèi)部的霍耳元件信號翻轉(zhuǎn),其信號變成低電位。一般電子高電位閘把的剎車信號是常低電位,當剎車時,閘把內(nèi)部的霍耳元件信號翻轉(zhuǎn),其信號變成高電位。剎車信號高低電位的變化,是控制器識別電動車是否處于剎車狀態(tài),從而判斷控制器是否給電機供電。當電動車的閘把或控制器需要維修更換時,會遇到閘把信號與控制器不匹配的情況時,這就需要對閘把進行改制,使其輸出信號能匹配控制器。因此在維修實踐中,不論剎把的形式如何,也不論控制器識別何種剎車信號,應做到能對各種形式的剎車信號進行適當改進,以匹配成控制器能識別的信號。


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