物位感測器
電容式物位感測器有兩個導體電極(通常把容器壁作為乙個電極),由於電極間是氣體、流體或固體而導致靜電容的變化,因此可以敏感物位。它的敏感元件有三種形式,即棒狀、線狀和板狀,其工作溫度、壓力主要受絕緣材料的限制。電容式物位感測器可以採用微機控制,實現自動調整靈敏度,並且具有自診斷的功能,同時能夠檢測敏感元件的破損、絕緣性的降低、電纜和電路的故障等,並可以自動報警,實現高可靠性的資訊傳遞。由於電容式物位感測器無機械可動部分,且敏感元件簡單,形狀和結構的自由以大,操作方便,因此,它是應用最廣的一種物位感測器。
浮子自動平衡式物位感測器
這種感測器通過檢測平衡浮子浮力的變化來進行液位的測量。它可以配備微機,使之具有自檢、自診斷和遠傳的功能,利用它可以高精度地測量大跨度的液位。
壓力式物位感測器
一般採用半導體膜盒結構,利用金屬片承受液體壓力.通過封入的矽油導壓傳遞給半導體應變片進行液位的測量。由於固態壓力感測器(壓阻電橋式)效能的提高和微處理技術的發展,壓力式物位感測器的應用愈來愈廣。已經研製出了體積小、溫度範圍寬、可靠性好、精度高的壓力式物位感測器,同時,其應用範圍也不斷地拓寬。
超聲波物位感測器
它是一種非接觸式的物位感測器,應用領域十分廣泛。其工作原理是,工作時向液面或粉體表面發射一束超聲波,被其反射後,感測器再接收此反射波。設聲速一定,根據聲波往返的時間就可以計算出傳吸器到液面(粉體表面)的距離,即測量出液面(粉體表面)位置。其敏感元件有二種,一種是由線圈、磁鐵和膜構成的,另一種是由壓電式磁致伸縮材料構成的。前者產生的是10khz的超聲波,後者產生的是20~40khz的超聲波。超聲波的頻率愈低,隨著距離的衰減愈小,但是反射效率也小。因此,應根據測量範圍、物位表面狀況和周圍環境條件來決定所使用的超聲波感測器。高效能的超聲波物位感測器由微機控制。以緊湊的硬體進行特性調整和功能檢測。它可以準確地區別訊號波和雜訊,因此,可以在攪拌器工作的任況下測量物位。此外,在高溫或吹風時也可檢測物位,特別是可以檢測高粘度液體和粉狀體的物位
雷射式物位感測器
它是一種效能優良的非接觸式高精度物位感測器。其工作原理與超聲波物位感測器相同,只是把超聲波換成光波。雷射束很細,作為物位感測器時,即使物位表面極其粗糙,其反射波束也不過加寬到20mm,但這仍是雷射式物位感測器可以接收的範圍內、雷射式物位感測器一般採用近紅外光。它是把光流發射出的雷射利用半透射反射鏡處理。一部分作為基準參考訊號輸入時間變送器,另一部分通過半透射反射鏡的雷射經過光學系統處理成為一定寬度的平行光束照射在物體面上。反射波到達感測器接收部再轉換成電訊號。因為從照射到接受的時間很短,所以利用取樣電路擴大成毫微秒數量級,便於訊號處理,進行時間的測量。利用微機進行資料處理,變為數字顯示物位值的模擬輸出訊號,再利用軟體檢測訊號的可靠件,如果測定系統出現故障則報警。這種感測器可應用於鋼鐵工業連續鑄造裝置的砂型鐵水液位高度測量。同時,它還可以應用於狹窄開口容器以及高溫、高精度的液面檢測。
此外,隨著高科技的發展,出現了數字式智慧型化的物位感測器,它是一種先進的數字式物位測量系統。將其測量部件技術與微處理器的計算功能結合為一體,使得物位測量儀表至控制儀表成為全數位化系統。數字式智慧型化物位感測器的綜合性能指標、實際測量準確度比傳統的模擬式物位感測器提高了3-5倍。總之,隨著感測器技術的發展.物位感測器的形式將會多種多樣,其形式應以非接觸式為研製重點。其發展方向是通過廣泛應用微機等高新電子技術來獲得全面效能的進一步提高,同時還要向著小型化、智慧型化、多功能化的方向發展。
物聯網之感測器選擇
這些年感測器即使一直在降價,但是相對其他電子裝置來說還是成本還是偏高的,正確為專案選擇合適的感測器,對專案的成本 施工 穩定都極為重要。通常我們在選擇感測器時,有一些基本引數指標需要明確的 測量量範圍與量程,感測器通常都有測量上限 測量下限標識,上下限構成測量範圍,上下限差值為量程。線性度,一般指的...
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感測器與感測器融合
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