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工業上選擇接近傳感器的原理

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 現代傳感器在原理和結構上各有不同,根據測量的具體目的、測量對象和測量環境以及傳感器的合理選擇,是在一定的時間內測量的第一個問題要解決的。確定傳感器時,可確定與傳感器匹配的測量方法和測量設備。測量結果的成功或失敗,在很大程度上取決于傳感器是否合理。

  1、根據測量對象和測量環境確定傳感器的類型

  要開展一個具體的測量工作,首先要考慮使用傳感器的原理,這就需要分析各種因素,才能確定。因為,即使是測量同一物理量,也有可供選擇的各種傳感器的工作原理,傳感器的原理是比較適合的,需要根據和條件的特性對測量傳感器的使用是考慮以下一些具體問題:對傳感器測量的位置大小范圍;體積測量;接觸或非接觸式;信號的提取方法、電纜或非接觸測量;傳感器的來源,國產的還是進口的,價格可以承受,或開發。

工業上選擇接近傳感器的原理

  在考慮上述問題后,我們可以確定傳感器的類型,然后考慮傳感器的具體性能指標。

  2、靈敏度的選擇

  通常情況下,在傳感器的線性范圍內對傳感器的靈敏度是好的。由于只有靈敏度高,對應測得的變化的輸出信號是比較大的,這有利于信號處理。但應注意的是,傳感器的靈敏度高,而外部噪聲不獨立的測量也容易混合,它會放大系統的放大,影響測量的準確性。因此,傳感器本身應該有一個高的信噪比,盡可能減少來自外界的干擾信號。

  傳感器的靈敏度是定向的。當測量是一個方向,其方向更高,那么其他方向的靈敏度應選擇小的傳感器;如果它被測量作為一個多維向量,那么傳感器的交叉靈敏度較小,更好。

  3、頻率響應特性

  傳感器的頻率響應特性決定了測量的頻率范圍,而測量的頻率范圍必須保持在允許的頻率范圍內。事實上,傳感器的響應總是具有一定的延遲,延遲時間越短,延遲時間越短,延遲時間越短,延遲時間越短。

  傳感器的頻率響應越高,傳感器的頻率范圍就可以測量。

  在動態測量中,應根據信號的特性(穩態、瞬態、隨機等)響應特性,從而避免過多的誤差。

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