一、高精度动压传感器原理?
压力脉动信号的采集任务是由感受压力并转换为与压力成一定关系的电信号输出的传感器完成的。适合用于采集压力脉动信号的两种传感器:应变式压为传感器和压阻式压力传感器。应变式压力传感器在膜片上粘贴有应变片,四片应变片可以将脉动压力转换为电信号。一种压阻式压力传感器,通过有限元应力分析求得灵敏度高、线性又好的双岛硅膜片结构;采用双面对准光刻工艺,各向异性腐蚀微机械加工制硅膜片等新技术,制造出表现好的传感器。
二、高精度的油量传感器原理?
1、油位传感器的原理是利用正负探极间充入液体介质形成的电容随着液位呈线性变化,将电容的变化量(即液位的变化量)转换成标准的电信号输出;
2、产品核心部件采用高度集成的专用电容测量芯片;
3、经过精确的温度补偿和线性修正,具有高精度、高稳定性和持续测量等优点,具有很强的独立性。
三、小量程高精度力传感器原理?
小量程高精度力传感器工作原理:力传感器的一般工作原理是对所施加的力作出响应,并将力值转换成可测量的量。市场上有各种基于各种传感元件的力传感器,大多数力传感器都是使用力敏电阻器设计的,这些传感器由传感膜和电极组成。
四、高精度定位原理?
您好,高精度定位是指通过使用先进的定位技术和算法,能够实现对目标位置的高精度测量和定位。其原理主要包括以下几个方面:
1. 多源数据融合:高精度定位通常会利用多种不同类型的传感器数据进行融合,如全球卫星导航系统(GNSS)、惯性导航系统(INS)、视觉传感器等。通过将不同传感器的数据进行融合处理,可以提高定位的精度和可靠性。
2. 动态定位算法:高精度定位需要考虑目标在运动过程中的各种因素,如加速度、姿态变化等。因此,需要采用适应目标动态特性的定位算法,如基于卡尔曼滤波的算法、粒子滤波算法等。这些算法可以通过对目标状态进行预测和校正,实现高精度的定位。
3. 信号处理和解调:在使用GNSS进行定位时,需要对接收到的卫星信号进行处理和解调。这涉及到信号的采样、解调、多普勒效应的校正等。通过对信号进行精确的处理,可以提高定位的精度。
4. 强干扰抑制:在现实环境中,往往存在各种干扰源,如多径效应、信号遮挡等。这些干扰会影响定位的准确性。高精度定位需要采用一系列干扰抑制技术,如多路径抑制、信号滤波、自适应波束形成等,以提高定位的鲁棒性和准确性。
总之,高精度定位通过结合多种技术手段,包括多源数据融合、动态定位算法、信号处理和解调以及强干扰抑制等,实现对目标位置的高精度测量和定位。
五、传感器的原理?
文章采自【洋奕电子】
http://www.gzyangyi.cn/link_detail.php?SID=1&VID=37传感器有很多种,有称重的,位移的,湿温度的,气体的,所以这样说很笼统。我这里就以称重传感器说一下吧:
随着技术的进步,由称重传感器制作的电子衡器已广泛地应用到各行各业,实现了对物料的快速、准确的称量,特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等,都应用了称重传感器,目前,称重传感器几乎运用到了所有的称重领域。
高速定量分装系统
本系统由微机控制称重传感器的称重和比较,并输出控制信号,执行定值称量,控制外部给料系统的运转,实行自动称量和快速分装的任务。
系统采用MCS-51单片机和V/F电压频率变换器等电子器件,其硬件电路框图如图1所示,用8031作为中央处理器,BCD拔码盘作为定值设定输入器,物料装在料斗里,其重量使传感器弹性体发生变形,输出与重量成正比的电信号,传感器输出信号经放大器放大后,输入V/F转换器进行A/D转换,转换成的频率信号直接送入8031微处理器中,其数字量由微机进行处理。微机一方面把物重的瞬时数字量送入显示电路,显示出瞬时物重,另一方面则进行称重比较,开启和关闭加料口、放料于箱中等一系列的称重定值控制。
图1 原理框图
在整个定值分装控制系统中,称重传感器是影响电子秤测量精度的关键部件,选用GYL-3应变式称重测力传感器。四片电阻应变片构成全桥桥路,在所加桥压U不变的情况下,传感器输出信号与作用在传感器上的重力和供桥桥压成正比,而且,供桥桥压U的变化直接影响电子称的测量精度,所以要求桥压很稳定。毫伏级的传感器输出经放大后,变成了0-10V的电压信号输出,送入V/F变换器进行A/D转换,其输出端输出的频率信号加到单片机8031定时器1的计数、输入端T1上。在微机内部由定时器0作计数定时,定时器0的定时时间由要求的A/D转换分辩率设定。
定时器1的计数值反映了测量电压大小即物料的重量。在显示的同时,计算机还根据设定值与测量值进行定值判断。测量值与给定值进行比较,取差值提供PID运算,当重量不足,则继续送料和显示测量值。一旦重量相等或大于给定值,控制接口输出控制信号,控制外部给料设备停止送料,显示测量终值,然后发出回答令,表示该袋装料结束,可进行下袋的装料称重。
图2所示为自动称重和装料装置。每个装料的箱子或袋子沿传送带运动,直到装有料的电子称下面,传送带停止运动,电磁线圈2通电,电子称料斗翻转,使料全部倒入箱子或袋子中,当料倒完,传送带马达再次通电,将装满料的箱子或袋子移出,并保护传送带继续运行,直到下一次空袋或空箱切断光电传感器的光源,与此同时,电子称料箱复位,电磁线圈1通电,漏斗给电子秤自动加料,重量由微机控制,当电子秤中的料与给定值相等时,电磁线圈1断电,弹簧力使漏斗门关上。装料系统开始下一个装料的循环。当漏斗中的料和传送带上的箱子足够多时,这个过程可以持续不断地进行下去。必要时,操作人员可以随时停止传送带,通过拔码盘输入不同的给定值,然后再启动,即可改变箱或袋中的重量。
图2 自动称重和装料装置
本系统选用不同的传感器,改变称重范围,则可以用到水泥、食糖、面粉加工等行业的自动包装中。
六、华为高精度定位功能原理?
华为的手机使用位置信息要比GPS定位要准确的很多。
现在手机的定位,基本上有四大类比较流行的定位方式,分别是GPS定位、A-GPS定位、Wifi定位和基站定位。
其中GPS的定位原理是手机搜索全球定位系统卫星发送的广播信号,通过计算信号发送的时间和GPS终端接收到的信号的时间,计算出终端距离已知卫星的距离。这样当终端搜索到四颗卫星的信号,就可以计算出终端的位置(经纬度)和高程(海拔)。之后,终端只需要接收到三颗卫星的信号,就可以正常工作了。
华为的手机的位置信息和某些手机有一点儿不一样,华为的手机如果不打开这个"位置信息"的话,即使是你连接了WIFI,也无法获得手机的位置,而另外的一些手机,在不打开这个类似的开关的时候,连接WIFI,也可以获得手机的位置
七、高精度量角器原理?
原理是等量代换和平角的等分原理,即先将平角180等分,量角器取规定角的值,1度角的大小,并做上刻度,再将要量的角转化成若干个一度角,待测角的一边和量角器的零刻度线重合且其顶点与量角器的平角顶点重合时,待测角的另一边可以指示角内所含的平角等分份数,即可推知该待测角的度数。
整个过程就是把已知度数的角转化到量角器上,再把量角器的角转化到要量的角上, 这实质就是一个等量代换的过程,另外,要减少测量误差,应选择刻度值较小的量角器,以提高测量精确度,注意使用规范,做到待测角的一边与其顶点与量角器的相应位置精确重合,取多次测量的平均值可以更有效的减少误差。
量角器的用法:
1、首先要准备的就是角,我们可以使用尺子画出一个任意角度的角以便我们一会测量时使用。
2、在使用量角器之前我们需要认识量角器,量角器一般都是半圆形的,半圆所在的直径就是量角器的零刻度线,直径所在的中心位置就是量角器的中心(对于量角很重要的一个位置),半圆上的刻度就是用于量角的度数,范围是0到180度。
3、了解了量角器的结构之后,我们就可以使用量角器用来量角了,首先把量角器放在所画角的上面,然后找到角的顶点,使量角器的中心位置和角的顶点重合,然后使角的一边和零刻度线重合(两个重合很重要)。
4、当我们完成了两个重合之后,我们就可以来量取角的度数了,我们找到角的另外一边,看角的另外一边落在量角器的那个刻度之上,此时这个角的度数就是多少。需要注意的是,量角器分为外圈和内圈,当零刻度线在内圈时,要读取内圈的度数,外圈时,读取外圈的度数。
八、saw传感器为什么高精度?
SAW传感器的工作原理:
利用SAW振荡器对各种物理、化学及生物被测量的敏感作用而引起的频率化来实现对被测量的精确检测。
SAW具有以下特点:
(1) 较低的传播速度和较短的波长。SAW 器件的尺寸比相应的电磁波器件尺寸小得多,这样可以大幅度减小器件的体积和重量,有利于电子器件的超小型化。
(2) 由于SAW传播速度较慢,时变信号可以完全呈现在晶体基底表面上,易于对信号进行注入、提取和变换等处理。
(3) SAW是晶体表面传播的弹性波,不涉及晶体内部电子的迁移过程,具有较强的抗辐射能力和较大的动态范围。
(4) SAW器件采用单晶材料和平面工艺制造,重复性和一致性好,易于批量生产。
九、高精度纳米传感器的作用?
纳米传感器的潜在应用包括药物,污染物和病原体的检测以及监测制造过程和运输系统。通过测量物理性质(体积,浓度,位移和速度,重力,电和磁力,压力或温度)的变化,纳米传感器可以在分子水平上区分和识别某些细胞为了提供药物或监测人体特定部位的发育。
而根据信号转导的类型,纳米传感器主要分成光学,机械,振动和电磁这几类。在以下的应用说明中将会体现这几类传感器。
医疗生物:
纳米传感器的一个示例涉及使用硒化镉量子点的荧光特性作为传感器来发现体内肿瘤。然而,硒化镉点的不利之处在于它们对身体有剧毒。结果,研究人员正在研究由另一种毒性较小的材料制成的替代点,同时仍保留某些荧光特性。特别是,他们一直在研究硫化锌量子点的特殊好处,尽管它们的荧光性不如硒化镉,但可以用包括锰和各种镧系元素在内的其他金属来增强。此外,这些较新的量子点与靶细胞结合时会发出更多的荧光。
纳米传感器的另一个应用涉及在IV线中使用硅纳米线来监测器官健康。纳米线对检测痕量生物标志物很敏感,这些标志物通过血液扩散到IV线中,可以监测肾脏或器官衰竭。这些纳米线将允许连续的生物标志物测量,这在时间敏感性方面提供了优于传统生物标志物定量测定法(例如ELISA)的一些好处。
纳米传感器还可用于检测器官植入物中的污染。纳米传感器被嵌入植入物中,并通过发送给临床医生或医疗保健提供者的电信号检测植入物周围细胞中的污染。纳米传感器可以检测出被细菌污染的细胞是否健康,发炎。
当前,纳米传感器已经确立了自己在生物学应用中的卓越传感技术的地位。在生物成像中尤其如此,比如以上提到的纳米传感器可以高灵敏度地测量分子的荧光。
但是,由于对纳米传感器的不利影响以及纳米传感器的潜在细胞毒性作用的了解不足,因此对于用于医疗行业的纳米传感器的标准制定有严格的规定。另外,可能存在高昂的原材料成本,例如硅,纳米线和碳纳米管,这阻碍了需要扩大规模实施的纳米传感器的商业化和制造。为了减轻成本的缺点,研究人员正在研究制造由更具成本效益的材料制成的纳米传感器。由于纳米传感器的尺寸小且对不同的合成技术敏感,因此可重复生产纳米传感器还需要很高的精度,这会产生其他技术难题。
环境监测:
纳米传感器具有监测和分析环境样品中发现的微生物和有毒化学化合物的强大能力。纳米材料可用于增强电化学传感器和离子选择电极(ISE)的灵敏度,这是用于检测水性样品中痕量金属,硝酸盐,磷酸盐和农药的常规技术。纳米传感器还具有实时测量的能力,这对于环境监测应用而言是非常有价值的特性。
许多应用专注于在特定环境中检测各种分子。但是,纳米传感器也可以用于检测电磁辐射。一个示例是使用氧化锌纳米棒或氧化锌纳米线来检测低水平的紫外线辐射。纳米线通常用于电磁辐射感测应用,因为它们会改变其电阻状态并引起对电磁射线的可测量响应。纳米线也可以并联使用,其中电子跨所有纳米线级联并提供快速有效的响应。
国防军事:
整体而言,纳米科学在国防和军事领域具有巨大的应用潜力。应用包括化学检测,净化和法医。然而,这些纳米传感器的应用目前大部分仍在研究和开发中。
正在开发用于国防应用的某些纳米传感器包括用于检测爆炸物或有毒气体的纳米传感器。这种纳米传感器的工作原理是,可以使用例如压电传感器根据气体分子的质量来区分它们。如果气体分子吸附在检测器的表面,则晶体的共振频率会发生变化,并且可以将其测量为电特性的变化。此外,用作栅极电位计的场效应晶体管,如果其栅极对它们敏感,则可以检测到有毒气体。
在类似的应用中,纳米传感器可用于军事和执法服装和装备。海军研究实验室的纳米科学研究所已经研究了用于纳米光子学和鉴定生物材料的量子点。当与分析物(例如有毒气体)接触时,层叠有聚合物和其他受体分子的纳米颗粒会改变颜色。这会警告用户他们处于危险中。其他项目包括将衣服嵌入生物传感器,以传递有关用户健康和生命的信息,这对于监视战斗中的士兵很有用。
令人惊讶的是,为国防和军事用途制造纳米传感器时,一些最具挑战性的方面本质上是政治上的,而不是技术上的。许多不同的政府机构必须共同努力分配预算,共享信息和测试进度;在如此庞大和复杂的机构中,这可能是困难的。此外,签证和移民身份可能成为外国研究人员的问题-由于主题非常敏感,有时可能需要政府批准。
最后,目前还没有关于纳米传感器测试或传感器行业中应用的明确定义或清晰的法规,这增加了实施的难度。纳米传感器还用于检测糖块以及检查人体癌组织。
十、高精度时间继电器内部原理?
时间继电器分机械式、电子式、数码型、单片机型、电脑软件型时间继电器,本人自从事电气工作15年来很少用过(几乎没用过)机械式的时间继电器,但用过空气延时头(也算是属于机械式的改进型吧),就是卡在新型交流接触器的辅助卡槽上那种,工作原理是采用空气阻尼来延时;电子式时间继电器是利用阻容电路的充放电特点来进行延时的;数码型时间继电器是通过晶振产生高频高精度的脉冲信号,利用数字集成电路进行分频、计数从而进行计时进行延时控制的;
单片机型是靠软件编程进行计数、计时进行延时控制的,电脑软件型时间继电器——单片机的高级形式