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西门子模块6ES7241-1AA22-0XA0库存现货

更新时间:2023-10-26 04:00:00
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品牌:西门子
型号:模块
产地:德国
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详细介绍

      谐振式传感器是直接将被测量的变化转换为物体谐振特性变化的装置,其工作原理基于谐振技术,利用谐振子的振动频率、相位和幅值作为敏感参数,达到对压力,位移,密度等被测参数的测量。
      以机械式谐振传感器为例,振子的谐振频率 可近似用下式表示:

      式中:──振子材料的刚度;──振子的等效振动质量。可见,振子的谐振频率与其刚度和等效振动质量有关。设其初始谐振频率为,当振子受力或其中的介质质量等发生变化时,振子的等效刚度或等效振动质量会发生变化,从而使其谐振频率发生变化。
      要使振子产生振动,就要外加激振力(激振元件),要测量振子的振动频率则需要拾振元件。由激振元件激发振子振动,由拾振元件检测振子的振动频率,另外将此信号经放大后输送到激振元件中形成闭环系统,以维持振子持续振动。图1给出了谐振传感器的基本结构图:

图1 谐振传感器的基本结构
      图1中,由ERD组成的电—机—电谐振子环节,是谐振式传感器的核心;由ERDA组成的闭环自激环节,是构成谐振式传感器的条件;由RDO(C)组成的信号检测、输出环节,是实现检测被测量的手段。

      选择温度传感器比选择其它类型的传感器所需要考虑的内容更多。首先,必须选择传感器的结构,使敏感元件的规定的测量时间之内达到所测流体或被测表面的温度。温度传感器的输出仅仅是敏感元件的温度。实际上,要确保传感器指示的温度即为所测对象的温度,常常是很困难的。 在大多数情况下,对温度传感器的选用,需考虑以下几个方面的问题:
      (1) 被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。
      (2) 测温范围的大小和精度要求。
      (3) 测温元件大小是否适当。
      (4) 在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
      (5) 被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
      (6) 价格如保,使用是否方便。 
      温度传感器的选择主要是根据测量范围。当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器。较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻,以便获得足够大的电阻变化。热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围。如果测量范围相当大时,热电偶更适用。**将冰点也包括在此范围内,因为热电偶的分度表是以此温度为基准的。已知范围内的传感器线性也可作为选择传感器的附加条件。

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