詳細介紹
美國ENIDINE安立定緩沖器BC1DN-M
美國ENIDINE安立定緩沖器BC1DN-M
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
編輯
- 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
編輯
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
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
編輯
- 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
編輯
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
編輯
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
編輯
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
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
0-2.0ppm無錫德為源自動化科技有限公司儀器參數:
發送器尺寸(帶有傳感器的機組):120毫米高,63毫米寬,150毫米厚
發送器重量(帶有傳感器的機組):0.8千克
(低溫版)熱解器尺寸:70毫米高,63毫米寬,83毫米厚
(低溫版)熱解器重量:0.41千克
(高溫版)熱解器尺寸:113毫米高,101毫米寬,140毫米厚
(高溫版)熱解器重量:1.25千克
操作電壓:24V DC 標稱+/-10%
以太網供電操作電壓:36-57VDC(經由PoE),48V DC 標稱
發送器部件功耗:約5.0瓦
帶有熱解器(可選件)的功耗:小于12.95瓦
可視類輸出:警報、電源和故障等以及帶有氣體讀數和結果的背光液晶顯示器
繼電器輸出:分別用于警報1、警報2和故障的3個繼電器,額定值:1.0A@30VDC或0.5A@125VAC;可配置的NO(常開)或NC(常閉),上鎖或未上鎖
模擬輸出:2路絕緣的0-22mA
數字通訊:標準,ModBus/TCP以太網;以太網供電(PoE),可選LonWorks
服務端口:RS 232C/PPP協議
歐洲:CE標記;符合EN 50270:1990(類型2)和EN 55011:2000
環境:經ETL審核批示UL 61010B和CSA-C22.2 No. 1010.1-92
性能:設計符合UL 2075(未決的2004)
電器:IEEE 802.3af-2003
流率:500毫升/分鐘
運輸時間:大2-30秒
性能:LDL<LAL;LAL=1/2TLV(典型的12%FSD);FSD=4×TLV
取樣管道長度:長達30米(100英尺),帶有FEP管道,具體取決于氣體類型
取樣環境點監測:*在線空氣過濾器
取樣排氣管長度:長達30米(100英尺)
樣品管道:6.35毫米外徑(1/4英寸)×3.18毫米(1/8英寸),FEP,長30米(100英尺),具體取決于氣體類型
排氣管道:6.35毫米外徑(1/4英寸)×3.18毫米(1/8英寸),FEP,30米(100英尺)
帶有傳感器的機組的操作溫度:0-40攝氏度
4-20mA/DC電源/繼電器的接線要求:大14AWG
數字化接線要求:屏蔽CAT 5電纜或等同物,RJ 45連接器
儀器顯示器及顯示介面:帶分離測量部件、流率條形圖和其它標象指示器的4位字母數字顯示屏;4按鈕薄膜鍵盤
遠程界面:可透過以太網或其它總線系統訪問的PC/PDA網絡瀏覽器
發送器部件保修:1年
傳感器夾頭保修:標準,1年;帶有擴展保修項目:2年
幫浦的預期壽命:大于2年
安裝方法:使用在后機身上預先鉆好的兩個孔進行墻面安裝
安裝材料:帶油漆罩面的鋼鐵盒
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無錫德為源自動化科技有限公司ABB集團旗下的ABB高效電機、高壓電機、低壓電機、伺服電機、Baldor(葆德)電機、減速機、Reliance electric電機、伺服電機;Doege(道奇)減速機、軸承;法國TT電機及直流電機。
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ATB集團旗下的ATB電機、Schorch(嘯馳)電機、Brook crompton(英國brook)電機、ATB-morley電機。
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無錫德為源自動化科技有限公司
Resistance長野計器 CP20-5141A0X00XXXXX0
該產品是中國臺灣生產的精密電氣連接件,其外殼為陽極處理鋁合金或不銹鋼材料。如今它已廣泛應用于電鍍,包裝,造紙,印刷,印染,紡織,半導體,造紙,塑料,自動化科技等各個行業,是用來傳遞信號及電流的理想產品。適用于任何一端固定、一端旋轉的連續電流及信號的傳遞。與傳統碳刷滑環相比有*的技術創新*性,它以水銀為導電介質,傳遞信號好,無雜訊,接觸電阻小于1毫歐,結構緊湊,無磨損,免維護,運行更可靠,壽命更長。無錫德為源自動化科技有限公司中國臺灣ASIAN TOOL滑環
TIEFENBACH IKX177L212 1
無錫德為源自動化科技有限公司中國臺灣ASIAN TOOL滑環
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無錫德為源自動化科技有限公司中國臺灣ASIAN TOOL滑環同軸型
TIEFENBACH IKX177L212 1
TIEFENBACH IKX177L212 1 無無錫德為源自動化科技有限公司
A1M 1 10 200 <1mΩ 3600 60/-29 35
A1MT 1 10 200 <1mΩ 3600 60/-29 35
A1M2 1 20 200 <1mΩ 2000 60/-29 35
A1HH 1 150 200 <1mΩ 1200 60/-29 250
A1H25S 1 250 200 <1mΩ 1200 60/-29 250
A1H25PS 1 250 200 <1mΩ 1200 60/-29 250
A1H35S 1 350 200 <1mΩ 800 60/-29 300
A1H65PS 1 650 200 <1mΩ 200 60/-29 1000
A2S 2 4 250 200 <1mΩ 2000 60/-29 75 >25MΩ
A3S 3 4 250 200 <1mΩ 1800 60/-29 100 >25MΩ
無錫德為源自動化科技有限公司 工程師需要的是NKL3-310,后面的參數300-400
pz-g61cb基恩士
通用型
無錫德為源自動化科技有限公司中國臺灣ASIAN TOOL滑環Tuffaloy產品自1937年成立以來一直是質量電阻焊接產品制造的。產品和服務按照ISO 9001:2008質量管理體系生產。 所得到的電阻焊接銅消耗品在世界各地被使用和認可。 Tuffaloy通過將其質量方針置于其所有活動的前列來做到這一點。
A1M
A1MT
A1M-5
A1M-1
A1M2
A2S
A2S-2
A2S-5
A3S
A3S-3
A3S-5
A2H
A2H6
A3M
A3H
A4H
A6H
A8H
A1H25S
A1HH
A4H-BK
A6H-BK
A8H-BK
橡皮保護套
A1H35S
A1H50S
A1H50PS
A1H65S
A1H65PS
A1H90PS
A1030
A1230
A1430
A1H35S
A2HV
A3HV
A4HV
A5HV
A6HV
H43010
H63016
無錫德為源自動化科技有限公司Scaldalai,1820 220/230V. 50Hz. CA-VTA
A2H 2 30 250 200 <1mΩ 1800 60/-29 200 >25MΩ
A3M 3 4/30 250 200 <1mΩ 1800 60/-29 200 >25MΩ
A3H 3 30 250 200 <1mΩ 1200 60/-29 400 >25MΩ
A4H 4 4/30 250 200 <1mΩ 1200 60/-29 400 >25MΩ
A6H 6 4/30 250 100 <1mΩ 300 60/-29 700 >25MΩ
A8H 8 4/30 250 100 <1mΩ 200 60/-29 1000 >25MΩ
A1030 10 4/30 250 100 <1mΩ 100 60/-29 1500 >25MΩ
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ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A1M12
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ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A7HV
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A2V2S
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ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H23016
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H43016
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H63016
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H83016
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H23010
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H43010
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H63010
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H83010
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H103010
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A2T
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A3M-W
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A2H6
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器21005W
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A1MNM
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ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A1M2NM
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A1M5NM
ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A1M12NM
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ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器A1H25SNM
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ASIANTOOLS無錫德為源電路旋轉連接器H103010NM無錫德為源自動化科技有限公司中國臺灣ASIAN TOOL滑環代理中國臺灣ASIANTOOL A1M (替代國外型號110)水銀導電滑環。Norelem標準件
05650-090011無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK無錫德為源自動化科技有限公司主營電磁閥品牌:ROTEX | WESTLOCK CONTROLS | RSG | PNEUMATROL | HKC | ACL | ERA SIB | DR BREIT | TISSIN | SHAVO | MET-LOK
特點:
Asiantool水銀滑環利用特殊密封材料、絕緣及導電技術研發生產,其殼體材質為氧化鋁合金或不銹鋼,用于任何旋轉的信號如:微小的電壓、電流、EMF、熱電偶、Straingauge、影音訊號、高頻、電腦訊號及電氣連接。
1)抗、價格低。
2)小于1mΩ的接觸電阻。
3)免維護,比傳統滑環更耐用。4)適合用于任何旋轉體的信號及電力接續。
技術參數:
型號
極數
電流
耐壓
高頻率
接觸電阻
高轉速
工作溫度
轉矩x10-3Nm
絕緣電阻
A1M
1
10A
200MHZ
<1mΩ
3600轉
60℃/-10℃
35
A1MT
1
10A
200MHZ
<1mΩ
3600轉
60℃/-10℃
35
無錫德為源自動化科技有限公司
A1M2
1
20A
200MHZ
<1mΩ
2000轉
60℃/-5℃
35
A2S
2
4A
500V
200MHZ
<1mΩ
2000轉
60℃/5℃
75
>25MΩ
A3S
3
4A
500V
200MHZ
<1mΩ
1800轉
60℃/5℃
100
>25MΩ
A2H
2
30A
500V
200MHZ
<1mΩ
1800轉
60℃/-29℃
200
>25MΩ
A3M
3
4A/30A
500V
200MHZ
<1mΩ
1800轉
60℃/-29℃
200
>25MΩ
A3H
3
30A
500V
200MHZ
<1mΩ
1200轉
60℃/-29℃
400
>25MΩ
A4H
4
4A/30A
500V
200MHZ
<1mΩ
1200轉
60℃/-29℃
400
>25MΩ
A6H
6
4A/30A
500V
100MHZ
<1mΩ
300轉
60℃/-29℃
700
>25MΩ
A8H
8
4A/30A
500V
100MHZ
<1mΩ
200轉
60℃/-29℃
1000
>25MΩ
A1HH
1
150A
200MHZ
<1mΩ
1200轉
60℃/-29℃
250
A1H25S
1
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
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
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
編輯
- 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
編輯
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,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
編輯
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
編輯
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,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