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Wanyang Science & Technology Co., Nanjing, 6 Gebäude, 5 Etagen
Nanjing Burnhua Elektro Co., Ltd.
Wanyang Science & Technology Co., Nanjing, 6 Gebäude, 5 Etagen
Ein Sensor (englischer Name: Transducer / Sensor) ist ein Erkennungsgerät, das die gemessenen Informationen empfindet und die empfundenen Informationen in einer bestimmten Regel in ein elektrisches Signal oder eine andere gewünschte Form von Informationsausgabe umwandelt, um die Anforderungen der Übertragung, Verarbeitung, Speicherung, Anzeige, Aufzeichnung und Steuerung von Informationen zu erfüllen.
Zu den Merkmalen der Sensoren gehören: Miniaturisierung, Digitalisierung, Intelligenz, Vielseitigkeit, Systematisierung und Vernetzung. Es ist der erste Schritt zur automatisierten Erkennung und Steuerung. Die Anwesenheit und Entwicklung von Sensoren ermöglichen dem Objekt die Berührung, den Geschmack und den Geruchssinn, so dass das Objekt langsam lebendig wird. In der Regel basierend auf ihrer grundlegenden Wahrnehmungsfunktion unterteilt in Wärmeempfindliche Elemente, Lichtempfindliche Elemente, Luftempfindliche Elemente, Kraftempfindliche Elemente, Magnetische Elemente, Feuchtsempfindliche Elemente, Schallempfindliche Elemente, Strahlensempfindliche Elemente, Farbempfindliche Elemente und Geschmacksempfindliche Elemente. Um sich an diese Situation anzupassen, sind Sensoren erforderlich. Daher kann man sagen, dass der Sensor eine Erweiterung der menschlichen Fünf Sinne ist, auch als elektrische Fünf Sinne bezeichnet.
Mit der neuen technologischen Revolution begann die Welt in das Informationszeitalter zu treten. Bei der Nutzung von Informationen muss zunächst eine genaue und zuverlässige Information gewonnen werden, und Sensoren sind die wichtigsten Wege und Mittel, um Informationen in der Natur und in der Produktion zu erhalten.
In der modernen industriellen Produktion, insbesondere in der automatisierten Produktion, müssen verschiedene Sensoren verwendet werden, um die einzelnen Parameter des Produktionsprozesses zu überwachen und zu steuern, damit die Geräte im normalen oder ausgezeichneten Zustand arbeiten und die Qualität des Produkts erreichen können. Daher kann man sagen, dass ohne viele gute Sensoren die Grundlage der modernen Produktion verloren hat.
In der Grundlagenforschung spielen Sensoren eine wichtigere Rolle. Die Entwicklung der modernen Wissenschaft und Technologie ist in viele neue Bereiche eingetreten: zum Beispiel auf makroskopischer Ebene, um das weite Universum von Tausenden von Lichtjahren zu beobachten, auf mikroskopischer Ebene, um die Welt der Teilchen zu beobachten, die so klein wie fm sind, auf vertikaler Ebene, um die Evolution des Himmels zu beobachten, die bis zu Hunderttausenden von Jahren dauert und die sofortige Reaktion bis zu s ist kurz. Darüber hinaus sind verschiedene technische Forschungen entstanden, die eine wichtige Rolle bei der Vertiefung des Verständnisses der Materie, der Erschließung neuer Energien und neuer Materialien spielen, wie z. B. ultrahohe Temperaturen, ultraniedrige Temperaturen, ultrahoher Druck, ultrahohes Vakuum, * Magnetfelder, ultraschwache Magnetfelder usw. Es ist offensichtlich unmöglich, eine große Menge an Informationen zu erhalten, die die menschlichen Sinne nicht direkt erreichen können, ohne geeignete Sensoren. Die Hindernisse für viele grundlegende wissenschaftliche Forschungen liegen vor allem in der Schwierigkeit des Zugangs zu Objektinformationen, während die Entstehung neuer Mechanismen und hochempfindlicher Erkennungssensoren zu Durchbrüchen auf diesem Gebiet führen. Die Entwicklung einiger Sensoren ist oft durch einige Randdisziplinen entwickelt.
Sensoren sind seit langem in eine breite Palette von Bereichen wie industrielle Produktion, Weltraumtentwicklung, Meeresforschung, Umweltschutz, Ressourcenforschung, medizinische Diagnose, Biotechnik und sogar Kulturschutz durchdrungen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass fast jedes Modernisierungsprojekt, vom weiten Weltraum über die weiten Ozeane bis hin zu den komplexen technischen Systemen, ohne eine Vielzahl von Sensoren unabhängig ist.
Daher ist die wichtige Rolle der Sensortechnologie bei der Entwicklung der Wirtschaft und der Förderung des sozialen Fortschritts sehr offensichtlich. Die Länder der Welt legen großen Wert auf die Entwicklung in diesem Bereich. Wir sind davon überzeugt, dass die Sensortechnologie in naher Zukunft einen Sprung machen wird und ein neues Niveau erreichen wird, das ihrer Bedeutung entspricht.
Gewicht
Ein Gewichtssensor ist ein Kraft-> Elektroumwandlungsgerät, das die Schwerkraft in elektrische Signale umwandeln kann, und ist ein Schlüsselkomponent eines elektronischen Waagens.
Es gibt eine Vielzahl von Sensoren, die Kraft → elektrische Umwandlung erreichen können, häufig Widerstandsspannungen, elektromagnetische Kraft und Kapazität. Der elektromagnetische Typ wird hauptsächlich für elektronische Waagen verwendet, der kondensative Typ wird für einige elektronische Waagen verwendet, während die überwiegende Mehrheit der Waagenprodukte auch Widerstandsspannungssensoren verwenden. Die Struktur des Widerstandsspannungsgewichtssensors ist einfach, hochgenau, breit anwendbar und kann in relativ schlechten Umgebungen verwendet werden. Deshalb werden Widerstandsspannungsgewichtssensoren weit verbreitet in Waagen eingesetzt.
Widerstandsspannungen
Die Widerstandsspannungen im Sensor haben einen metallischen Spannungseffekt, d. h. eine mechanische Veränderung unter der Wirkung äußerer Kräfte, wodurch sich der Widerstandswert entsprechend ändert. Widerstandsspannungen bestehen hauptsächlich aus Metall und Halbleitern, Metallspannungen bestehen aus Metalldraht, Folie und Dünnfilm. Halbleiterspannungen haben die Vorteile einer hohen Empfindlichkeit (in der Regel mehrere Dutzende Male seidenförmig und folienförmig), geringer Querwirkung und so weiter.
Druckwiderstand
Ein Druckwiderstandssensor ist ein Gerät, das basierend auf der Druckwiderstandswirkung eines Halbleitermaterials durch einen Diffusionswiderstand auf der Substrate eines Halbleitermaterials hergestellt wird. Die Substrate kann direkt als Messsensorelement verwendet werden und der Diffusionswiderstand wird in Form einer Brücke in die Substrate angeschlossen. Wenn die Substrate durch äußere Kräfte deformiert wird, ändern sich die Widerstandswerte und die Brücke erzeugt eine entsprechende Ausgabe des Ungleichgewichts.
Als Druckwiderstandssensor verwendet Basis (oder Membran) Material ist hauptsächlich Silizium und Germanium, Silizium für empfindliche Materialien hergestellt, die Silizium-Widerstandssensor immer mehr Aufmerksamkeit, vor allem für die Messung von Druck und Geschwindigkeit Feststoff-Widerstandssensor Anwendungen sind häufiger. Vakuumgrad
Vakuum-Grad-Sensor, mit ausgezeichneter Silizium-mikromechanischer Verarbeitungstechnik hergestellt, um Silizium-Widerstandsempfindliche Elemente als Kernelemente des Sensors absoluten Drucksender zu integrieren, dank der Verwendung von Silizium-Silizium-Direktbindung oder Silizium-Pelex-Glas elektrostatische Bindung gebildeten Vakuum-Referenzdruckkammer und einer Reihe von spannungsfreien Verpackungstechnologien und Präzisionstemperaturkompensationstechnologien, hat somit hervorragende Vorteile der Stabilität, hohe Genauigkeit, geeignet für die Messung und Steuerung des absoluten Drucks in verschiedenen Situationen.
Merkmale und Anwendungen
Mit einer niedrigen Umfangs-Chip-Vakuum-Druckverpackung hat das Produkt eine hohe Überlastkapazität. Der Chip verwendet Vakuumfüllung Siliziumöl Isolierung, Edelstahlfilm Übergang Druck übertragen, mit ausgezeichneter Medienkompatibilität, geeignet für die Messung des Vakuumdrucks der meisten Gas-Flüssigkeit-Medien auf 316L Edelstahl nicht korrosieren. Vakuum-Infektion ist für die Messung und Steuerung niedrigen Vakuums in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen angewendet [4].
Kapazitive Positionen
Der kapazitive Positionssensor eignet sich für die Messung und Steuerung des Produktionsprozesses in Industrieunternehmen und dient hauptsächlich als kontinuierliche Messung und Anzeige des Flüssigkeitsniveaus oder des pulverförmigen Feststoffniveaus von leitenden und nicht leitenden Medien.
Der kapazitive Flüssigkeitsspiegelsensor besteht aus einem kapazitiven Sensor und einer elektronischen Modulschaltung, die auf der Basis eines zweidrahtlichen 4-20mA-konstanten Stromausgangs basiert, der nach der Konvertierung mit drei oder vier Leitungen ausgegeben werden kann, das Ausgangssignal bildet 1-5V, 0-5V, 0-10mA und andere Standardsignale. Der kondensative Sensor besteht aus einer isolierten Elektrode und einem zylindrischen Metallbehälter mit einem Messmedium. Wenn der Ladepunkt steigt, ändert sich die Kapazität mit der Änderung der Materialhöhe, da die Dielektrikkonstante eines nicht leitfähigen Materials deutlich kleiner ist als die Luft. Die modulare Schaltung des Sensors besteht aus Einheiten wie Bezugsquelle, Pulsbreitenmodulation, Konvertierung, Konstantstromverstärkung, Rückkopplung und Strombegrenzung. Der Vorteil der Verwendung des Pulsbreitenmodulationsprinzips für die Messung ist die niedrigere Frequenz, die RF-Störung der Umgebung, die gute Stabilität, die gute Linearität und keine offensichtliche Temperaturabweichung.
Antimonsäure
Antimonium-Elektrode-Säure-Sensor ist ein Set von pH-Erkennung, automatische Reinigung, elektrisches Signal in eine industrielle Online-Analyse-Instrument, es ist ein pH-Messsystem aus Antimonium-Elektrode und Referenz-Elektrode. In der gemessenen sauren Lösung entsteht, da die Oberfläche der Antimonelektrode eine Schicht von Antimondioxidtrioxid erzeugt, eine Potentialdifferenz zwischen der metallischen Antimonfläche und dem Antimondioxidtrioxid. Die Größe dieser Potentialdifferenz hängt von der Konzentration der drei Antimondioxide ab, die der moderaten Menge an Wasserstoffionen in der gemessenen sauren Lösung entspricht. Betrachtet man Antimon, Antimonium-Dioxid und Wasserlösung als 1, so kann das Elektrodenpotential mit der Ernster-Formel berechnet werden.
Die Festmodulschaltung im Antimonodelektrodensensor besteht aus zwei Hauptteilen. Aus Sicherheitsgründen für den Einsatz vor Ort wird der Stromteil mit Wechselstrom von 24V für die Sekundärmessgeräte versorgt. Diese Stromversorgung sollte neben der Antriebsleistung für den Reinigungsmotor auch durch die Stromwandlungseinheit in die entsprechende Gleichstromspannung für die Verwendung der Übertragungsschaltung umgewandelt werden. Der zweite Teil ist die Messschaltung des Sensors, die das Referenzsignal und das pH-Säuresignal des Sensors nach Verstärkung an die Neigungs- und Positionseinstellungsschaltung sendet, um den Signalinderstand zu verringern und einstellbar zu machen. Das verstärkte PH-Signal und das Temperatur-kompensierte Signal werden nach der Iteration und Differenzierung in die Umwandlungsschaltung integriert, und schließlich wird ein 4-20mA-Konstantstromsignal an das Sekundärgerät ausgegeben, das dem PH-Wert entspricht, um den pH-Wert anzuzeigen und zu steuern.
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