Skillnaden mellan infraröd temperaturmätning och temperatursensor
Temperatursensorer är huvudsakligen uppdelade i kontakt- och beröringsfria sensorer. Kontakttemperaturgivare: Detekteringsdelen av kontakttemperaturgivaren har god kontakt med det uppmätta objektet, även känd som en termometer. Beröringsfri temperatursensor: Dess känsliga element och det uppmätta objektet är inte i kontakt med varandra, även känt som beröringsfritt temperaturmätinstrument. Detta instrument kan användas för att mäta yttemperaturen på rörliga föremål, små mål och föremål med liten värmekapacitet eller snabba temperaturförändringar (transienta), och kan även användas för att mäta temperaturfördelningen i temperaturfältet. De vanligaste beröringsfria termometrarna är baserade på den grundläggande lagen för svartkroppsstrålning och kallas strålningstermometrar.
NTC och RTD högprecisionstemperaturgivare
Temperatursensor: Generellt är mätnoggrannheten hög. Inom ett visst temperaturområde kan termometern även mäta temperaturfördelningen inuti föremålet. För rörliga föremål, små mål eller föremål med liten värmekapacitet kommer dock stora mätfel att uppstå. Vanligt använda termometrar inkluderar bimetalltermometrar, glasvätsketermometrar, trycktermometrar, motståndstermometrar, termistorer och termoelement. De används ofta inom industri, jordbruk, handel och andra sektorer. Människor använder också ofta dessa termometrar i det dagliga livet. Med den breda tillämpningen av kryogen teknologi inom nationell försvarsteknik, rymdteknik, metallurgi, elektronik, livsmedel, medicin, petrokemiska och andra avdelningar och forskningen om supraledande teknologi, har kryogena termometrar för mätning av temperaturer under 120K utvecklats, såsom kryogena gastermometrar , ånga Trycktermometrar, akustiska termometrar, paramagnetiska salttermometrar, kvanttermometrar, lågtemperatur termiskt motstånd och lågtemperaturtermoelement, etc. Kryogena termometrar kräver små temperaturavkännande element, hög noggrannhet, god reproducerbarhet och stabilitet. Det termiska motståndet för uppkolat glas tillverkat av poröst glas med hög kiseldioxid uppkolat och sintrat är ett slags temperaturavkännande element i lågtemperaturtermometern, som kan användas för att mäta temperaturen i intervallet 1,6 ~ 300K.
infraröd temperatursensor
Infraröd sensor: En sensor som använder de fysiska egenskaperna hos infraröda strålar för att mäta. Infraröd strålning, även känd som infrarött ljus, har egenskaper som reflektion, refraktion, spridning, interferens och absorption. Vilket ämne som helst, så länge det har en viss temperatur (högre än noll), kan utstråla infraröda strålar. Den infraröda sensorn är inte i direkt kontakt med det uppmätta objektet under mätningen, så det finns ingen friktion, och den har fördelarna med hög känslighet och snabb respons. Den infraröda sensorn inkluderar ett optiskt system, ett detekteringselement och en omvandlingskrets. Optiska system kan delas in i två typer: transmissiva och reflekterande enligt deras struktur. Detekteringselementet kan delas in i termiskt detektionselement och fotoelektriskt detektionselement enligt arbetsprincipen. Termistorer är de mest använda termiska komponenterna. När termistorn utsätts för infraröd strålning stiger temperaturen och resistansen ändras (denna förändring kan vara större eller mindre, eftersom termistorer kan delas upp i termistorer med positiv temperaturkoefficient och termistorer med negativ temperaturkoefficient), det blir en elektrisk signal som matas ut genom en omvandlingskrets. Ljuskänsliga element används vanligtvis i fotoelektriska detektionselement, vanligtvis gjorda av material som blysulfid, blyselenid, indiumarsenid, antimonarsenid, kvicksilverkadmiumtellurid ternär legering, germanium och kiseldopning.
Struktur och installation av piezoelektrisk accelerationssensor
Strukturen hos den vanliga piezoelektriska accelerationssensorn är uppdelad i: en fjäder, en massa, en bas, ett piezoelektriskt element och en klämring. Det piezoelektriska element-massa-fjädersystemet är monterat på en cirkulär central pelare, som är ansluten till basen. Denna struktur har en hög resonansfrekvens. Men när basen är ansluten till testobjektet, om basen är deformerad, kommer det att direkt påverka utsignalen från vibrationsupptagaren. Dessutom kommer förändringar i testobjektet och omgivningstemperaturen att påverka det piezoelektriska elementet och orsaka förändringar i förspänningen, vilket lätt kan orsaka temperaturdrift. Piezoelementet kläms fast i den triangulära mittstolpen med en klämring. När den piezoelektriska accelerationssensorn känner av axiell vibration, utsätts det piezoelektriska elementet för skjuvspänning. Denna struktur har en utmärkt isoleringseffekt på basdeformation och temperaturförändringar, och har en hög resonansfrekvens och bra linjäritet. Den ringformade skjuvningstypen har en enkel struktur och kan göras till en extremt liten accelerometer med hög resonansfrekvens. Det ringformade massblocket limmas på det ringformade piezoelektriska elementet monterat på den centrala pelaren. Eftersom bindemedlet mjuknar med stigande temperatur är den maximala driftstemperaturen begränsad.
Den övre gränsfrekvensen för den piezoelektriska accelerationssensorn beror på resonansfrekvensen i amplitud-frekvenskurvan. I allmänhet, för piezoelektriska accelerationssensorer med liten dämpning (z<=0.1), if the upper limit frequency is set to 1/3 of the resonance frequency, the amplitude can be guaranteed. The error is less than 1dB (ie 12%); if it is taken as 1/5 of the resonance frequency, the amplitude error is guaranteed to be less than 0.5dB (ie 6%), and the phase shift is less than 30. However, the resonant frequency is related to the fixed condition of the piezoelectric acceleration sensor. The amplitude-frequency curve given by the piezoelectric acceleration sensor when it leaves the factory is obtained under the fixed condition of rigid connection. The actual fixing method is often difficult to achieve a rigid connection, so the resonance frequency and the upper limit frequency of use will decrease. Among them, the use of steel bolts is a method to make the resonance frequency reach the factory resonance frequency. Do not screw all the bolts into the screw holes of the base, so as not to cause deformation of the base and affect the output of the piezoelectric acceleration sensor. Apply a layer of silicone grease to the mounting surface to increase connection reliability on uneven mounting surfaces. Insulation bolts and mica gaskets can be used to fix the piezoelectric acceleration sensor when insulation is required, but the gasket should be as thin as possible. Use a thin layer of wax to stick the piezoelectric acceleration sensor on the flat surface of the test piece, and it can also be used in low temperature (below 40°C) occasions. The hand-held probe vibration measurement method is particularly convenient to use in multi-point testing, but the measurement error is large and the repeatability is poor. The upper limit frequency is generally not higher than 1000Hz. The piezoelectric acceleration sensor is fixed with a special magnet, which is easy to use and is mostly used in low-frequency measurement. This method can also insulate the piezoelectric acceleration sensor from the test piece. Fixing methods with hard bonding bolts or adhesives are also commonly used. The resonant frequencies of a typical piezoelectric accelerometer using the above-mentioned various fixing methods are about: steel bolt fixing method 31kHz, mica gasket 28kHz, coated wax layer 29kHz, hand-held method 2kHz, magnet fixing method 7kHz.
Flera metoder för preliminär bedömning av fuktsensorprestanda
I det fall att själva kalibreringen av fuktsensorn är svår kan några enkla metoder användas för att bedöma och kontrollera fuktsensorns prestanda.
1. Konsistensbestämning. Köp mer än två fuktsensorprodukter av samma typ och samma tillverkare åt gången. Ju mer desto mer, desto mer kommer problemet att förklaras. Sätt ihop dem och jämför detekteringsutgångsvärdena. Under relativt stabila förhållanden, observera testets konsistens. För ytterligare testning kan den spelas in med intervaller inom 24 timmar. Generellt finns det tre typer av luftfuktighet och temperaturförhållanden på en dag, hög, medium och låg, så att produktens konsistens och stabilitet kan observeras mer heltäckande, inklusive temperaturkompensationsegenskaper.
2. Fukta sensorn genom att andas ut med munnen eller använda andra befuktningsmetoder, och observera dess känslighet, repeterbarhet, prestanda för avfuktning och avfuktning, upplösning, produktens högsta räckvidd, etc.
3. Testa produkten i båda fallen att öppna och stänga lådan. Jämför om de är konsekventa och observera den termiska effekten.
4. Testa produkten i högtemperaturtillstånd och lågtemperaturtillstånd (enligt den manuella standarden), och jämför den med posten före testet i normalt tillstånd, kontrollera produktens temperaturanpassningsförmåga och observera produktens konsistens . Produktens prestanda måste i slutändan baseras på kvalitetskontrollavdelningens formella och fullständiga testmetoder. Den mättade saltlösningen används för kalibrering, och produkten kan även användas för jämförelsedetektering. Produkten bör också kalibreras under lång tid vid långvarig användning för att bättre bedöma kvaliteten på fuktsensorn.






