詳細介紹
德國巴魯夫BALLUFF傳感器BES 516-351-S4-C
德國巴魯夫BALLUFF傳感器BES 516-351-S4-C
傳感器的線形范圍是指輸出與輸入成正比的范圍。以理論上講,在此范圍內,靈敏度保持定值。傳感器的線性范圍越寬,則其量程越大,并且能保證一定的測量精度。在選擇傳感器時,當傳感器的種類確定以后首先要看其量程是否滿足要求。
但實際上,任何傳感器都不能保證的線性,其線性度也是相對的。當所要求測量精度比較低時,在一定的范圍內,可將非線性誤差較小的傳感器近似看作線性的,這會給測量帶來*的方便。
穩定性
傳感器使用一段時間后,其性能保持不變的能力稱為穩定性。影響傳感器*穩定性的因素除傳感器本身結構外,主要是傳感器的使用環境。因此,要使傳感器具有良好的穩定性,傳感器必須要有較強的環境適應能力。
在選擇傳感器之前,應對其使用環境進行調查,并根據具體的使用環境選擇合適的傳感器,或采取適當的措施,減小環境的影響。
傳感器的穩定性有定量指標,在過使用期后,在使用前應重新進行標定,以確定傳感器的性能是否發生變化。
在某些要求傳感器能*使用而又不能輕易更換或標定的場合,所選用的傳感器穩定性要求更嚴格,要能夠經受住長時間的考驗。
精度
精度是傳感器的一個重要的性能指標,它是關系到整個測量系統測量精度的一個重要環節。傳感器的精度越高,其價格越昂貴,因此,傳感器的精度只要滿足整個測量系統的精度要求就可以,不必選得過高。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多傳感器中選擇比較便宜和簡單的傳感器阿*空壓機配件。
如果測量目的是定性分析的,選用重復精度高的傳感器即可,不宜選用量值精度高的;如果是為了定量分析,必須獲得精確的測量值,就需選用精度等級能滿足要求的傳感器。
對某些特殊使用場合,無法選到合適的傳感器,則需自行設計制造傳感器。自制傳感器的性能應滿足使用要求。[6]
10常用術語
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- 傳感器能感受規定的被測量并按照一定的規律轉換成可用輸出信號的器件或裝置。通常有敏感元件和轉換元件組成。
- 敏感元件是指傳感器中能直接(或響應)被測量的部分。
- 轉換元件指傳感器中能較敏感元件感受(或響應)的被測量轉換成是與傳輸和(或)測量的電信號部分。
- 當輸出為規定的標準信號時,則稱為變送器。
- 測量范圍在允許誤差限內被測量值的范圍。
- 量程測量范圍上限值和下限值的代數差。
- 精確度被測量的測量結果與真值間的*程度。
- 重復性在所有下述條件下,對同一被測的量進行多次連續測量所得結果之間的符合程度:
- 相同測量方法
- 相同觀測者
- 相同測量儀器
- 相同地點
- 相同使用條件
- 在短時期內的重復。
- 分辨力傳感器在規定測量范圍內可能檢測出的被測量的小變化量。
- 閾值能使傳感器輸出端產生可測變化量的被測量的小變化量。
- 零位使輸出的值為小的狀態,例如平衡狀態。
- 激勵為使傳感器正常工作而施加的外部能量(電壓或電流)。
- 大激勵在市內條件下,能夠施加到傳感器上的激勵電壓或電流的大值。
- 輸入阻抗在輸出端短路時,傳感器輸入端測得的阻抗。
- 輸出有傳感器產生的與外加被測量成函數關系的電量。
- 輸出阻抗在輸入端短路時,傳感器輸出端測得的阻抗。
- 零點輸出在室內條件下,所加被測量為零時傳感器的輸出。
- 滯后在規定的范圍內,當被測量值增加和減少時,輸出中出現的大差值。
- 遲后輸出信號變化相對于輸入信號變化的時間延遲。
- 漂移在一定的時間間隔內,傳感器輸出中有與被測量無關的不需要的變化量。
- 零點漂移在規定的時間間隔及室內條件下零點輸出時的變化。
- 靈敏度傳感器輸出量的增量與相應的輸入量增量之比。
- 靈敏度漂移由于靈敏度的變化而引起的校準曲線斜率的變化。
- 熱靈敏度漂移由于靈敏度的變化而引起的靈敏度漂移。
- 熱零點漂移由于周圍溫度變化而引起的零點漂移。
- 線性度校準曲線與某一規定直線*的程度。
- 非線性度校準曲線與某一規定直線偏離的程度。
- *穩定性傳感器在規定的時間內仍能保持不過允許誤差的能力。
- 固有頻率在無阻力時,傳感器的自由(不加外力)振蕩頻率。
- 響應輸出時被測量變化的特性。
- 補償溫度范圍使傳感器保持量程和規定極限內的零平衡所補償的溫度范圍。
- 蠕變當被測量機器多有環境條件保持恒定時,在規定時間內輸出量的變化。
- 絕緣電阻如無其他規定,指在室溫條件下施加規定的直流電壓時,從傳感器規定絕緣部分之間測得的電阻值。
11環境影響
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環境給傳感器造成的影響主要有以下幾個方面:
- 高溫環境對傳感器造成涂覆材料熔化、焊點開化、彈性體內應力發生結構變化等問題。對于高溫環境下工作的傳感器常采用耐高溫傳感器;另外,必須加有隔熱、水冷或氣冷等裝置。
- 粉塵、潮濕對傳感器造成短路的影響。在此環境條件下應選用密閉性很高的傳感器。不同的傳感器其密封的方式是不同的,其密閉性存在著很大差異。常見的密封有密封膠充填或涂覆;橡膠墊機械緊固密封;焊接(氬弧焊、等離子束焊)和抽真空充氮密封。從密封效果來看,焊接密封為,充填涂覆密封膠為差。對于室內干凈、干燥環境下工作的傳感器,可選擇涂膠密封的傳感器,而對于一些在潮濕、粉塵性較高的環境下工作的傳感器,應選擇膜片熱套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的傳感器。
- 在腐蝕性較高的環境下,如潮濕、酸性對傳感器造成彈性體受損或產生短路等影響,應選擇外表面進行過噴塑或不銹鋼外罩,抗腐蝕性能好且密閉性好的傳感器。
- 電磁場對傳感器輸出紊亂信號的影響。在此情況下,應對傳感器的屏蔽性進行嚴格檢查,看其是否具有良好的抗電磁能力。
- 易燃、易爆不僅對傳感器造成*性的損害,而且還給其它設備和人身安全造成很大的威脅。因此,在易燃、易爆環境下工作的傳感器對防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆環境下必須選用防爆傳感器,這種傳感器的密封外罩不僅要考慮其密閉性,還要考慮到防爆強度,以及電纜線引出頭的防水、防潮、防爆性等。
12選擇使用
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對傳感器數量和量程的選擇:
傳感器數量的選擇是根據電子衡器的用途、秤體需要支撐的點數(支撐點數應根據使秤體幾何重心和實際重心重合的原則而確定)而定。一般來說,秤體有幾個支撐點就選用幾只傳感器,但是對于一些特殊的秤體如電子吊鉤秤就只能采用一個傳感器,一些機電結合秤就應根據實際情況來確定選用傳感器的個數。
傳感器量程的選擇可依據秤的大稱量值、選用傳感器的個數、秤體的自重、可能產生的大偏載及動載等因素綜合評價來確定。一般來說,傳感器的量程越接近分配到每個傳感器的載荷,其稱量的準確度就越高。但在實際使用時,由于加在傳感器上的載荷除被稱物體外,還存在秤體自重、皮重、偏載及振動沖擊等載荷,因此選用傳感器量程時,要考慮諸多方面的因素,保證傳感器的安全和壽命。
傳感器傳感器量程的計算公式是在充分考慮到影響秤體的各個因素后,經過大量的實驗而確定的。
公式如下:
- C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
- C—單個傳感器的額定量程
- W—秤體自重
- Wmax—被稱物體凈重的大值
- N—秤體所采用支撐點的數量
- K-0—保險系數,一般取值在1.2~1.3之間
- K-1—沖擊系數
- K-2—秤體的重心偏移系數
- K-3—風壓系數
根據經驗,一般應使傳感器工作在其30%~70%量程內,但對于一些在使用過程中存在較大沖擊力的衡器,如動態軌道衡、動態汽車衡、鋼材秤等,在選用傳感器時,一般要擴大其量程,使傳感器工作在其量程的20%~30%之內,使傳感器的稱量儲備量增大,以保證傳感器的使用安全和壽命。
要考慮各種類型傳感器的適用范圍:
傳感器的準確度等級包括傳感器的非線形、蠕變、蠕變恢復、滯后、重復性、靈敏度等技術指標。在選用傳感器的時候,不要單純追求高等級的傳感器,而既要考慮滿足電子秤的準確度要求,又要考慮其成本。
對傳感器等級的選擇必須滿足下列兩個條件:
- 滿足儀表輸入的要求。稱重顯示儀表是對傳感器的輸出信號經過放大、A/D轉換等處理之后顯示稱量結果的。因此,傳感器的輸出信號必須大于或等于儀表要求的輸入信號大小,即將傳感器的輸出靈敏度代人傳感器和儀表的匹配公式,計算結果須大于或等于儀表要求的輸入靈敏度。
- 滿足整臺電子秤準確度的要求。一臺電子秤主要是由秤體、傳感器、儀表三部分組成,在對傳感器準確度選擇的時候,應使傳感器的準確度略高于理論計算值,因為理論往往受到客觀條件的限制,如秤體的強度差一點,儀表的性能不是很好、秤的工作環境比較惡劣等因素都直接影響到秤的準確度要求,因此要從各方面提高要求,又要考慮經濟效益,確保達到目的。
13國家標準
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與傳感器相關的現行國家標準
GB/T 14479-1993 傳感器圖用圖形符號
GB/T 15478-1995 壓力傳感器性能試驗方法
GB/T 15768-1995 電容式濕敏元件與濕度傳感器總規范
GB/T 15865-1995 攝像機(PAL/SECAM/NTSC)測量方法第1部分:非廣播單傳感器攝像機
傳感器GB/T 13823.17-1996 振動與沖擊傳感器的校準方法聲靈敏度測試
GB/T 18459-2001 傳感器主要靜態性能指標計算方法
GB/T 18806-2002 電阻應變式壓力傳感器總規范
GB/T 18858.2-2002 低壓開關設備和控制設備控制器-設備接口(CDI) 第2部分:執行器傳感器接口(AS-i)
GB/T 18901.1-2002 光纖傳感器第1部分:總規范
GB/T 19801-2005 無損檢測聲發射檢測聲發射傳感器的二級校準
GB/T 7665-2005 傳感器通用術語
GB/T 7666-2005 傳感器命名法及代號
GB/T 11349.1-2006 振動與沖擊機械導納的試驗確定第1部分:基本定義與傳感器
GB/T 20521-2006 半導體器件第14-1部分: 半導體傳感器-總則和分類
GB/T 14048.15-2006 低壓開關設備和控制設備第5-6部分:控制電路電器和開關元件-接近傳感器和開關放大器的DC接口(NAMUR)
GB/T 20522-2006 半導體器件第14-3部分: 半導體傳感器-壓力傳感器
GB/T 20485.11-2006 振動與沖擊傳感器校準方法第11部分:激光干涉法振動校準
GB/T 20339-2006 農業拖拉機和機械固定在拖拉機上的傳感器聯接裝置技術規范
GB/T 20485.21-2007 振動與沖擊傳感器校準方法第21部分:振動比較法校準
GB/T 20485.13-2007 振動與沖擊傳感器校準方法第13部分: 激光干涉法沖擊校準
GB/T 13606-2007 土工試驗儀器巖土工程儀器振弦式傳感器通用技術條件
GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸氣透過率的測定電解傳感器法
GB/T 20485.1-2008 振動與沖擊傳感器校準方法第1部分: 基本概念
GB/T 20485.12-2008 振動與沖擊傳感器校準方法第12部分:互易法振動校準
GB/T 20485.22-2008 振動與沖擊傳感器校準方法第22部分:沖擊比較法校準
GB/T 7551-2008 稱重傳感器
GB 4793.2-2008 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求第2部分:電工測量和試驗用手持和手操電流傳感器的特殊要求
GB/T 13823.20-2008 振動與沖擊傳感器校準方法加速度計諧振測試通用方法
GB/T 13823.19-2008 振動與沖擊傳感器的校準方法地球重力法校準
GB/T 25110.1-2010 工業自動化系統與集成工業應用中的分布式安裝第1部分:傳感器和執行器
GB/T 20485.15-2010 振動與沖擊傳感器校準方法第15部分:激光干涉法角振動校準
GB/T 26807-2011 硅壓阻式動態壓力傳感器
GB/T 20485.31-2011 振動與沖擊傳感器的校準方法第31部分:橫向振動靈敏度測試
GB/T 13823.4-1992 振動與沖擊傳感器的校準方法磁靈敏度測試
GB/T 13823.5-1992 振動與沖擊傳感器的校準方法安裝力矩靈敏度測試
GB/T 13823.6-1992 振動與沖擊傳感器的校準方法基座應變靈敏度測試
GB/T 13823.8-1994 振動與沖擊傳感器的校準方法橫向振動靈敏度測試
GB/T 13823.9-1994 振動與沖擊傳感器的校準方法橫向沖擊靈敏度測試
GB/T 13823.12-1995 振動與沖擊傳感器的校準方法安裝在鋼塊上的無阻尼加速度計共振頻率測試
GB/T 13823.14-1995 振動與沖擊傳感器的校準方法離心機法一次校準
GB/T 13823.15-1995 振動與沖擊傳感器的校準方法瞬變溫度靈敏度測試法
GB/T 13823.16-1995 振動與沖擊傳感器的校準方法溫度響應比較測試法
GB/T 13866-1992 振動與沖擊測量描述慣性式傳感器特性的規定
14技術特點
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中國傳感器產業正處于由傳統型向新型傳感器發展的關鍵階段,它體現了新型傳感器向微型化、多功能化、數字化、智能化、系統化和網絡化發展的總趨勢。傳感器技術歷經了多年的發展,其技術的發展大體可分三代:
*代是結構型傳感器,它利用結構參量變化來感受和轉化信號。
第二代是上70年代發展起來的固體型傳感器,這種傳感器由半導體、電介質、磁性材料等固體元件構成,是利用材料某些特性制成。如:利用熱電效應、霍爾效應、光敏效應,分別制成熱電偶傳感器、霍爾傳感器、光敏傳感器。
第三代傳感器是以后剛剛發展起來的智能型傳感器,是微型計算機技術與檢測技術相結合的產物,使傳感器具有一定的人工智能。
傳感器傳感器技術及產業特點
傳感器技術及其產業的特點可以歸納為:基礎、應用兩頭依附;技術、投資兩個密集;產品、產業兩大分散。
基礎、應用兩頭依附
基礎依附,是指傳感器技術的發展依附于敏感機理、敏感材料、工藝設備和計測技術這四塊基石。敏感機理千差萬別,敏感材料多種多樣,工藝設備各不相同,計測技術大相徑庭,沒有上述四塊基石的支撐,傳感器技術難以為繼。165717 6213-A20,0AAMSGM85-6-024/DC-10 * PE10
165739 6213-A10,0BBMSGM84-5-024/56-08 * FC04+NA10
166043 SET7-6213-0-20,0-BB-MS-8-A-000000
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167275 6213-A13,0BBMSGM84-5-042/50-08 * FC05+NA10+NB03
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168084 6213-A13,0AAMSGM85-6-024/56-10 * PD12+PE10
168429 6213-A13,0FFMSGM84-6-024/DC-10 * NA38
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169996 6213-A13,0BBMS0000-6-024/DC-10 * MS21
171484 6213-A20,0AAMS0000-6-024/DC-10 * NA38+NK57
172773 SET3-6213-000-20,0-AAMS5A00-172773 * PE10
173605 6213-A13,0FFVAGM84-8-024/56-18 * NA38
176533 6213-A20,0FFMSGM85-5-042/50-08
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178904 6213-A13,0BBMSGM85-K-024/DC-16 * NA38
178905 6213-A13,0BBMSGM85-K-230/56-16 * NA38
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178922 6213-A25,0BBMSGM86-K-110/50-16 * NA38
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178935 6213-A25,0FFMSGM87-K-230/50-16 * NA38
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178938 6213-A40,0AAMSGM88-K-110/50-16 * NA38
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178947 6213-A40,0BBMSGM88-K-024/UC-CK * JF94+NA38
178948 6213-A40,0BBMSGM88-K-110/50-16 * NA38
178950 6213-A40,0BBMSGM88-K-230/50-16 * NA38
178951 6213-A40,0BBMSGM89-K-024/50-16 * NA38
178953 6213-A40,0BBMSGM89-K-024/UC-CK * JF94+NA38
178954 6213-A40,0BBMSGM89-K-110/50-16 * NA38
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178963 6213-A40,0FFMSGM88-K-230/50-16 * NA38
178965 6213-A40,0FFMSGM89-K-024/50-16 * NA38
178967 6213-A40,0FFMSGM89-K-024/UC-CK * JF94+NA38
178968 6213-A40,0FFMSGM89-K-110/50-16 * NA38
178970 6213-A40,0FFMSGM89-K-230/50-16 * NA38
179109 6213-A40,0BBMS0000-8-024/UC-CK * JF94+NA38
179111 6213-A25,0BBMS0000-8-024/UC-CK * JF94+NA38
179266 6213-A10,0AAMSGM82-6-012/DC-10 * PE10+PE41
179339 6213-A10,0AAVA0000-6-024/DC-10 * MS21+NA38+PE10
179977 6213-A13,0BBMSGM85-6-230/50-10 * PE91
180922 6213-A10,0BBMSGM83-5-120/60-08 * MA03+NA10
181154 6213-A13,0AAMSGM84-7-024/UC-CE * JF94
181155 6213-A13,0AAMSGM85-7-024/UC-CE * JF94
181156 6213-A20,0AAMSGM86-8-024/UC-CK * JF94+NA38
181194 6213-A20,0AAMSGM86-6-012/DC-10 * PD12
181195 6213-A20,0BBMSGM86-5-230/50-08 * JF86+PD12
182591 6213-A25,0BBMSGM87-8-230/UC-CK * JF94+NA38
184161 6213-A25,0FFMSGM86-8-230/50-18 * NA38+NL05+PD12
184373 6213-A10,0BBMSGM84-5-012/50-08
185357 6213-A10,0AAVA0000-5-024/DC-08 * MS21+NA10
185501 6213-A13,0BBMSGM84-5-230/50-08 * EC13
185577 6213-A13,0BBMSGM84-5-024/50-08 * FC05+NA10+NB03
186170 6213-A20,0BBVAGM85-K-024/DC-16 * NA38
186352 6213-A20,0AAMSGM85-8-230/56-18 * NA38
186408 6213-A13,0BBMSGM84-6-024/DC-10 * MC04
187342 6213-A20,0AAVA0000-5-230/50-08 * NA38
187343 6213-A13,0AAVA0000-5-230/50-08 * NA38
189183 6213-A20,0FFVAGM86-5-042/50-08
196831 6213-A20,0AAVAGM85-6-024/DC-10 * NA38+NL05+PD12
197930 6213-A20,0FFMSGM85-5-230/50-08 * NL05+PD12+SI01
198641 6213-A13,0FFVAGM84-6-024/DC-10 * NL05+SI01
198642 6213-A20,0FFVAGM86-6-024/DC-10 * NL05
202836 6213-A25,0AAMSGM86-8-024/UC-CK * JF94+NA38+PE10
203034 6213-A13,0BBMSGM85-5-024/50-08 * KX43+NK25
420445 6213-A10,0BBMSGM83-5-048/50-08
420446 6213-A13,0BBMSGM84-5-048/50-08
420447 6213-A20,0BBMSGM85-5-048/50-08
420449 6213-A13,0FFMSGM84-5-048/50-08
420556 6213-A13,0BBMSGM85-5-048/50-08
420557 6213-A20,0BBMSGM86-5-048/50-08
425084 6213-A10,0AAMSGM83-5-048/50-08
425090 6213-A25,0BBMSGM86-8-048/50-18 * NA38
425092 6213-A40,0BBMSGM88-8-048/50-18 * NA38
425441 6213-A10,0BBMSGM83-5-120/60-08 * PD02
425457 6213-A10,0BBMSGM84-5-110/60-08
425458 6213-A13,0BBMSGM85-5-110/60-08
應用依附是指傳感器技術基本上屬于應用技術,其市場開發多依賴于檢測裝置和自動控制系統的應用,才能真正體現出它的高附加效益并形成現實市場。也即發展傳感器技術要以市場為導向,實行需求牽引。
技術、投資兩個密集
技術密集是指傳感器在研制和制造過程中技術的多樣性、邊緣性、綜合性和技藝性。它是多種高技術的集合產物。由于技術密集也自然要求人才密集。
投資密集是指研究開發和生產某一種傳感器產品要求一定的投資強度,尤其是在工程化研究以及建立規模經濟生產線時,更要求較大的投資。