电容式加速度传感器

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电容式加速度传感器相关的厂商

  • 深圳市勤联科技有限公司是振联科技有限公司(香港)在深圳注册的公司,我公司主要提供国外先进无损探伤设备,国外原装进口高精度激光/光纤/电容/电涡流位移传感器,精密微型拉伸试验机,二维(2D)激光扫描仪,多普勒激光干涉仪,工业内窥镜,RF工业内窥镜,NDK磁粉探伤设备,磁气测量仪,陀螺仪,记录器,动态/静态放大器,数据采集器,应变仪,精密转角/倾角/直线电位器, 精密计测器,应变片,扭力计,加速度计,称重传感器,编码器,磁粉/超声波探伤仪,土木方面传感器及地震震度开关,地震仪,远红外线碳纤维布。   主要品牌:RF,NDK,MTI,GRAPHTEC,KYOWA,SHOWA,CITIZEN,MIDORI,BANNER,AEC,SENSOTEC,HONTKO,GW等。   公司以人性、和谐、共享为企业文化,以诚信、满意、卓越为品质政策,以一支高素质、专业化的职员为经营团队,为您提供产品咨询、选型、解决方案和完美周到的售后服务。本着以客户为中心的宗旨,以我司在自动化领域三十余年的经验,为客户提供最合理的自动化解决方案,全方位契合客户需求,达到客户与公司"双赢"的目的。
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  • 深圳市敏勤电子科技有限公司是一家以传感器为基础,集技术开发、生产、代理销售为一体的专业的高科技公司。我们的员工都有着多年的传感器销售和应用经验,能为广大的客户提供优质的传感器控制产品和强大的技术支持能力,可以为客户提供各种传感器的的整体解决方案。我们本着为客户选择最合适的产品的原则,尽可能地为客户降低成本、提高效能。我们能以最快的速度为客户解决应用中的各种问题。我们代理销售的产品有压力、温度、湿度、气体、磁阻、加速度、流量等传感器,广泛应用于汽车、电力、家电、工业,农业、军工,楼宇,医疗、动力环境等行业。我们与一些大型的国际化传感器生产商保持着紧密的合作关系,能将最新、最先进的传感器产品以及全新的设计理念带给广大的客户,以提高客户产品的性能。公司秉承 诚信互利、共同发展 的原则,以 创新,快速,勤奋,务实 为经营理念,以客户为中心,提供优质的服务,以最大的努力满足客户对传感器控制产品的需求。忠诚希望能与广大客户共同成长。
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  • 深圳市瑞芬科技有限公司座落于充满魅力的神奇热土-深圳,是专注于倾角、罗盘等产品的研究、开发、制造、销售和系统整合于一体的高科技企业。公司以专业化和市场化的基本经营理念从事基于传感器的市场服务和技术工作,包括欧美知名传感器公司的在中国区唯一总代理、传感器配套方案的技术开发、也可以根据客户的需求提供专业化的开发和测试解决方案。为确保我们的产品和技术服务的有效性、规范化和流程化,确保最大限度的顾客满意度。我们严格按照 ISO9000 质量保证体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。 公司主要经营产品有倾角传感器、数显倾角仪、测斜仪、三维电子罗盘、加速度传感器等众多国外知名品牌工业级产品。这些产品广泛应用于汽车、船舶、飞机、机械、冶金、电力、纺织、铁路、大坝监测、医疗设备、石油钻探、煤矿开采、.海洋堪测、高精密测绘等领域,同时已成为众多国际知名品牌公司在中国的优秀合作伙伴。
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电容式加速度传感器相关的仪器

  • 1:压电加速度传感器 加速度传感器 IC压电加速度传感 型号:HAD/2021压电加速度传感器标:灵敏度:10000mV/g量程:0.5g频率范围:0.1-150Hz(± 10%)安装谐振点:2kHz分辨率:0.000002g抗冲击:50g重量:120gm安装螺纹:M5 mm线性:&le 1%横向灵敏度:&le 5% 典型值:&le 3%输出偏压:8-12VDC         恒定电流:2-20mA,  典型值:4mA输出阻抗:<150&Omega 激励电压:18-30VDC 典型值:24VDC温度范围:-40~+120℃放电时间常数:&ge 0.2秒壳缘电阻:>&Omega 安装力矩:约20-30Kgf.cm(M5螺纹)几何尺寸:35*30mm、度25mm2:电磁微震筛砂机 型号:SR-SSDSR-SSD电磁微震筛砂机,是铸仪器,铸试验仪器设备,和标准筛起用于测定型材料粒度分布情况。、 概述  本机和标准筛起用于测定型材料粒度分布情况。其结构由震幅调节系统、定时器、罩子、机体等分组成。二、 参数  1. 整机消耗率&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 35瓦  2. 电源电压&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 220伏± 10%  3. 作震幅&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 2.5-3毫米(可调)  4. 作频率&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 25赫芝  5. 标准筛规格(直径× ) &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 260× 25毫米(共11只)  6. 使用条件    环境温度&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 0~40℃    相对湿温&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 不在于85%(20℃)  7. 每次筛分时间 &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 12分钟  8. 定时器范围 &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 0~15分钟  9. 外形尺寸(长× 宽× ) &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 360× 280× 550毫米    重量&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 33公斤 1、旋扭2、立柱3、震幅示牌4、标准筛组5、震幅调节器6、示灯7、电源开关8、定时器9、保险丝10、机座 三、 原理  本机托盘是用S型扳簧支撑,电磁铁做周期性吸动,使托盘作巡回往复的螺旋线震动。电磁铁电源主电路是由四只硅二管接成桥路(供交流通路)和只可控硅管组成的交流开关电路,使电磁铁周期性激磁。可控硅触发信号是用频经分频后触发可控硅。方框图和线路原理图如下:  触发控制线路原理图 四、使用与调整  1. 将标准筛按照筛孔孔径大小的顺序迭好6目在上面,260目在下面,在加 底盘)安放在筛砂机的承筛座上,用外罩2把标准筛固紧。  2. 接通电源,将定时器旋扭8调到所需时间刻度,然后调整震幅旋扭5使外罩上的震幅示器4在3毫米处。调好后将定时器旋到零位。    震幅示牌观测法:    当示牌4随外罩2震动时,由于视觉暂留现象,则直角边与弦边形成个交点,其交点处所对应的标尺数值,即为被测物体的双震幅。如图所示,交点对应标尺为2即震幅为2毫米。  3. 取下外罩2及筛盖,取已烘干的砂样(其量为50克的砂样经洗去泥份后的余重),倒入层6目筛内,盖好筛盖,用外罩把标准筛固紧。  4. 将震幅旋扭调低两挡,将定时器旋扭8调至30,然后向回调到所需时间刻度,再将震幅旋扭调到原来位置,待予定时间到达后自动停震。  5. 打开外罩2,依次将残存在各号筛内的砂粒倒在白色的腊光纸上,再倒入玻璃皿内,分别用天平称重(确至0.1克,促裁性试验到0.01克)。筘内如嵌有砂粒,不可敲击标准筛,应用毛刷轻轻刷下。  6. 将各号筛内残存砂粒称重后,并记录。计算出每种砂粒与砂样总重(50克)的百分率。  7. 作结束后,关闭电源。五、 安装、维修与保养   1. 本机应安装在实心的水泥台上,并用地脚钉固紧。安装尺寸如下图:  2. 在固紧螺钉上接通地线。  3. 每次使用后,应揩净机体上及筛子内残存灰尘,标准筛严禁触水,敲击。重迭安放时次序不许颠倒。  4. 不用时应罩上防尘罩。 六、 附件  1. 标准筛&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 1套温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
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  • YD30系列集成加速度传感器广泛应用于各行业设备运行状态监测。设备运行时的振动量是估量设备运行是否正常的重要指标。该传感器可以测量从直流到2kHz的振动量,输出信号经滤波、检波,对设备的振动大小给出精确直观的指示。冲击测量 大量应用于汽车安全气囊和安全带系统中。撞车时,传感器受到冲击,能在1 ms内输出一个幅度比例于冲击加速度的脉冲信号,当冲击加速度达到一定值时,该信号将使安全气囊爆发或使安全带锁紧,以保护乘车人的生命。倾斜角测量 当传感器倾斜放置时,传感器的输出为重力加速度在传感器测量轴上的分量,即输出与倾斜角存在反正弦的函数关系。当倾斜角较小时,近似为线性关系。一、安装方式用螺栓紧固于被测设备上。 图1 安装示意图二、校准方法YD30系列集成加速度传感器一般无需二次校准,如需要可通过重力加速度g测量出实际灵敏度,由二次仪表进行修正。例如,某一集成加速度传感器量程为±2g,标准灵敏度为1V/g,将其垂直于水平面正立时输出2.5V直流电压,将其水平放置时输出为1.55V直流电压,那么该集成加速度传感器的实际灵敏度为(2.5-1.55)V/g。 图2 校准示意图
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  • MMS-F-A01无线加速度传感器说明书1、产品介绍:MMS-F-A01无线加速度传感器采用最先进的无线物联网技术——LORA技术,同时具有低功耗和长距离通信的特性,通信距离可达5km,传感器引进欧洲专利技术的三轴加速度传感单元,具有结构固定、功耗低、稳定性好等特点,无线加速度传感器使用简单,可用于振动测试、撞击测试等领域。2、产品特点:● 超低功耗,使用寿命>10年@每小时采集并发送一组数据● 长距离通信,相邻通信节点距离可达1km以上● 无线自组网功能,传感器能够与LORA路由器自动完成组网,网络连通率高● 外形小巧,重量轻,方便安装● 无活动部件,可靠性高3、产品参数:量程: ±2g,可定制 测量轴: X轴、Y轴、Z轴 测量精度: ±1mg 分辨率: ±0.1mg 零点温度漂移 :<0.1mg通信频段 :433MHz工作温度 :-40-85℃ 通信距离: 最远超过5km无线协议: LoRa工作电流: 40uA电池规格 :3.6V,18500锂亚硫电池 数据采集频率: 典型值50Hz,可任意设置数据发送频率: 典型值60s,可任意设置外壳材质 铝磨砂氧化抗冲击 :20000g,0.2ms,1次/轴 重量 115g防护等级 :IP67 外尺寸 :80mm*51mm*25mm
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电容式加速度传感器相关的资讯

  • 振动试验基础:加速度传感器介绍
    如果说振动控制仪是振动试验系统的大脑,那么加速度传感器就是人体的感官部分。本文主要介绍电荷型加速度传感器的原理和使用方法。※振动领域常用传感器加速度:压电型(电荷输出型或电压输出型IEPE)、动电型等。速度:激光测定器等。位移:LVDT(Linear Variable Differential Transformer)、Laser等。频率响应特性:加速度传感器 速度传感器 位移传感器(原因:相位关系),所以振动试验机系统多采用加速度传感器。※电荷输出型加速度传感器构造:原理:Q(电荷量) = C(电容) × V(电压)压力(F=mA)作用,压敏材料上产生电荷,对应电荷,输出电压变化。常见电荷型加速度传感器:※加速度传感器质量要求必须保证测定物质量的1/10以下。※加速度传感器频率使用范围避开传感器的共振点,使用直线形区域。在低频区域(1-5Hz)尤其要注意,由于频率响应特性的缘故,测得的加速度会有一定的偏差,对反馈控制有较大影响。也许这就是振动台厂家的设备产品目录中设备频率使用范围都是从5Hz开始标注的缘故吧。另外还要注意环境对传感器灵敏度的影响,比如,温度、湿度、电磁干扰等,别篇叙述。※加速度传感器的固定要求①用手测 ②磁铁(2点吸附) ③磁铁(平面吸附) ④垫片胶水粘贴 ⑤胶水粘贴 ⑥螺丝固定上图中,可以看出采用螺丝固定是最好的,但是由于实际情况,一般振动试验,能提供螺丝固定的螺孔基本上没有,所以通常采用胶水(502胶水等)粘贴或垫片(绝缘地线)胶水粘贴传感器。※加速度传感器的使用方法※加速度传感器的重要参数灵敏度、最大测定加速度、电容等。例:加速度传感器型号:2353B、灵敏度:0.209pC/(m/s²)传感器电容: 890pF,加速度500m/s²振动时,输出的电压是多少?(传感器低噪声电缆的电容已忽略。)Q=0.209×500=104.5[pC]V=Q/C=104.5/890=0.11742[V]= 11.742[mV]※前置功放(电荷放大器)将加速度传感器的电荷输出电压(mV级别)转换,通过增幅放大到±V级的电压信号,输出给振动控制仪。电压输出型(IEPE or ICP)加速度传感器也经常应用,稳定可靠,直接电压输出。内部含有微电子电路,受温度和湿度的影响比较大,一般使用上限在+125℃左右,建议在常温下采用。在三综合试验中,尤其需要特别注意试验条件的温度。备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。
  • 多方加速布局 传感器超2000亿市场空间待掘!
    p style="text-indent: 2em "目前,传感器产业已被国内外公认为具有发展前途的高技术产业,它以技术含量高、经济效益好、渗透力强、市场前景广等特点为世人所瞩目。我们国家工业现代化进程和电子信息产业20%以上速度高速增长,带动传感器市场快速上升。/pp style="text-indent: 2em "企查查数据显示,目前我国共有传感器相关企业4.9万家,广东省以超过9700家的企业数量排名首位,江苏、浙江分列二三名。2019年,相关企业新注册超过7600家,同比增长17.22%,今年上半年新增企业数量为2369家。此外,全行业68%的企业注册资本低于500万。/pp style="text-indent: 2em "接近传感器(也称为检测器)是电子设备,用于通过非接触方式检测附近物体的存在。因此,它们可以被用于多个行业,包括机器人技术,制造,半导体等。据工作原理,接近传感器可以分为:电感式接近传感器、电容式接近传感器、磁感应传感器等。/pp style="text-indent: 2em "br/ 其实在智能化场景中常用的两种接近传感器是电感式接近传感器和电容式接近传感器。电感式接近传感器只能检测金属目标。这是因为传感器利用电磁场,当金属靶进入电磁场时,金属的电感特性改变了场的特性,从而警告接近传感器存在金属靶,根据金属的感应方式,可以在更大或更短的距离处检测目标。br/ br/  电感式接近传感器也叫涡流式传感器,由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。电感式接近传感器是核心是振荡器和放大器,用于检测金属材质的物体。但是不同的金属的衰减,标准的检测物体是铁,但是不锈钢、铝合金、铝、铜等等都会有不同的衰减程度。由此可见,这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。br/ br/  电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测转物理量或机械量换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器结构简单,易于制造和保证高的精度,可以做得非常小巧,以实现某些特殊的测量;能工作在高温,强辐射及强磁场等恶劣的环境中,可以承受很大的温度变化,承受高压力,高冲击,过载等;能测量超高温和低压差,也能对带磁工作进行测量。br/ br/  由于电容式传感器带电极板间的静电引力很小,所需输入力和输入能量极小,因而可测极低的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力高,能感应0.01μm甚至更小的位移。br/ br/  据统计数据显示,2019年中国传感器市场规模达2188.8亿元,预计到2021年市场规模将达到2951.8亿元,行业将保持17.6%的快速增长速度。值得注意的是,随着物联网技术的发展,对传统传感技术又提出了新的要求,产品正逐渐向微机电系统(MEMS)技术、无线数据传输技术、红外技术、新材料技术、纳米技术、复合传感器技术、多学科交叉融合的方向发展。br/ br/  传感器作为智能制造的重要设备,电子产品的发展已经进入到数字化时代,传感器的需求越来越广泛。如何在传感器领域实现突破?业内人士纷纷表示,原材料、技术、工艺等方面均存在“突破口”。br/ br/  接下来,国内传感器企业需要从自身出发,加大科技创新投入力度,继续优化技术和工艺细节,实现这些领域与进口产品对比的突破。与此同时,发挥在国内市场应用、服务、渠道、价格、产业生态系统等领域的固有优势,实现整体实力提升,积极推进市场化应用。br/ br/  在政策鼓励、资金扶持、技术进步等多种利好因素的作用下,相信国内传感器产业发展将取得更多成果,并造福于产业升级和社会民生。br/br//p
  • 新品发布 | 革新测量技术:HBK全新超微型加速度计
    在精密测量领域,HBK品牌以其卓越的技术和创新的解决方案而闻名。HBK推出了全新超微型加速度计,它们是HBK产品家族中最小、最轻巧的成员——它们不仅在尺寸上令人印象深刻,更以其高性能和多功能性在各种测试应用中展现出色的表现。HBK产品中最小的单向和三向加速度6801系列超微型CCLD三向加速度计具有非常轻的质量和非常小的尺寸,适合于狭小空间或者轻质量结构的测试。测量频率上限到10kHz,底座绝缘,钛金属外壳。集成90cm线缆,4芯1/4-28接头,粘贴方式安装。6801-A-001型三向加速度计HBK产品中最小的三向加速度计,传感器质量为0.8g,非常适合于印刷电路板和消费电子器件等的振动测量。6801-I-003型三向加速度计HBK产品中最小的底座绝缘的三向加速度,传感器质量为1.84g,用阳极氧化铝隔离外壳焊接到加速度计钛外壳上,非常适合于电池测试等具有潜在的接地回路干扰的测试场景。 6802系列超微型CCLD加速度计- 带集成线缆,传感器质量仅有0.2g,钛金属外壳,粘贴安装;- 测量频率上限到20kHz;- 测量动态范围:±500g,±25000g;适用于模态测试–——新款TEDS型力锤和加速度计HBK提供从传感器、力锤和激振器、数据采集仪到模态测试、仿真与测试相关性分析的一个完整的测量链。使用新款TEDS力锤和底座绝缘的TEDS加速度计,实现传感器的完全自动配置。6991系列力锤- 轻型- 高灵敏度- 优异的线性度- 6991-B-004和6991-B-005为TEDS型6803系列三向CCLD加速度计- 底座绝缘,非常适合于汽车车身、动力总成、机械结构的振动测试,有效避免接地回路的干扰- 钛金属外壳- 频响范围:6 – 5000Hz, ±5%- 6803-B-007型为TEDS传感器6804系列单向CCLD加速度计 - 底座绝缘,有效避免接地回路的干扰- 钛金属外壳- 频响范围:0.3 – 5000Hz, ±5% 0.15 – 10kHz, ±15%- TEDSDC响应加速度计可变电容(VC)加速度计系列,包含密封的MEMS电容传感元件,定制集成电路放大器和低噪声电子器件封装在一个密封的钛外壳。具有极低噪声和低功耗。 专门用于零频到中频的应用,例如飞行测试、颤振测试、道路载荷试验、地震监测、机器人、倾斜测试、安全气囊测试以及碰撞测试等。6951系列TEDS型单向DC响应加速度计- 灵敏度:800mV/g, 80mV/g- 满量程±5,±50g- 可承受2000g,5000g冲击6952系列单向DC响应加速度计 - 灵敏度:1000mV/g, 80mV/g, 10mV/g- 满量程±2,±200g- 可承受5000g冲击6953系列三向DC响应加速度计 - 灵敏度:800mV/g, 80mV/g, 40mV/g- 满量程±2,±100g- 可承受2000g冲击HBK的这些产品以其高精度、高灵敏度、轻巧设计和出色的动态范围,满足了从消费电子到工业应用的多样化测试需求。无论是在需要极小尺寸和重量的应用场景,还是在要求高频率响应和抗干扰能力的测试中,HBK都提供了相应的解决方案。通过TEDS技术,这些传感器和力锤实现了与数据采集系统的无缝集成,进一步提高了测试效率和准确性。

电容式加速度传感器相关的方案

电容式加速度传感器相关的资料

电容式加速度传感器相关的论坛

  • 【分享】加速度传感器的特征及应用前景

    加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备,是利用了其内部的由于加速度造成的晶体变形这个特性来测量加速力的。近年来由于广泛应用集成电路,使电子线路紧靠传感器的极板,使寄生电容,非线性等缺点不断得到克服。加速度传感器是用来将加速度这一物理信号转变成便于测量的电信号的测试仪器。 但是差容式力平衡加速度传感器则把被测的加速度转换为电容器的电容量变化。实现这种功能的方法有变间隙、变面积、变介电常量三种,差容式力平衡加速度传感器利用变间隙,且用差动式的结构,它优点是结构简单、动态响应好、能实现无接触式测量、灵敏度好、分辨率强,能测量0.01um甚至更微小的位移,但是由于加速度传感器的电容量一般很小,仅几pF至几百pF,其容抗可高达几MΩ至几百MΩ,所以对绝缘电阻的要求较高,并且寄生电容不可忽视。 加速度传感器可应用在控制、手柄振动和摇晃、仪器仪表、汽车制动启动检测、地震检测、报警系统、玩具、环境监视、工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;鼠标,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。有关专家指出,传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高,各国将竞相加速新一代传感器的开发和产业化,竞争也将日益激烈。

  • 【分享】数字式MEMS加速度传感器在倾角测量的应用

    数字式MEMS加速度传感器在倾角测量的应用  物体在运动中的倾角是描述物体运动状态、特征的重要参数,在交通、航天、军事领域中都有着重要的意义,对目标的定位、追踪起到非常重要的作用。所以开发价格适中、精度高,测量范围大的角度测量模块具有很强的实用价值。  本文根据对实际运动的分析,研究建立了相应的数学模型,利用数字式MEMS加速度传感器并配合适当的硬件电路和软件算法实现了一种性价比高,高精度,测量范围大的角度测量模块并通过实际运行,取得良好的效果。  1 对象研究和建模  本文研究的对象是物体运动时,其整体平台的倾斜角,例如普通车辆机车,军用车辆机车和海上装备等,在运动过程中由于路面、坡度等影响会使整个平台架产生一定的倾角,而这些参数对于精确导航、列车行程控制等系统都具有重要的意义。  根据经典力学可以知道,当对象与基准平面有一个角度的夹角时,其运动方向的加速度与重力加速度的比值和没有夹角时其加速度与重力加速度的夹角α 是不同的。根据力的分解,重力加速度就会有分量作用在Ax方向,且Ax=gsinα,于是倾斜角α=sin-1(Ax/g)。见图1-(a)所示。但是,当对象在基准面方向上做变加速的运动时,其Ax同样是一个变化值,这样将由于无法区别对象的静态加速度和动态加速度而做出正确的判断。也可以考虑采用图 1-(b)中所示方法测量,将Ax设定为始终与运动面垂直的方向,这样Ax=gcosα,则倾斜角α= cos-1(Ax/g)。这个方法在普通的道路坡度只能在Ax方向产生一个很小的加速度变化,而这对于该传感器的精度是很难达到的。  故考虑采用如图1- (c)所示方法进行测量,利用双轴的加速度传感器,其两个夹角之间相差90°,两个角分别为45°和135°角,当车辆静止在平面上时,加速度传感器的两个轴向测得加速度:Ax=Ay=0.707g。  当车辆在平面上加速时,加速度倾角传感器的两个轴向就会测得两个大小相等,极性相反的加速度变化,而(Ax+ Ay)保持不变,例如:车辆向前加速时,Ax增大而Ay减小。  当车辆倾斜时,倾斜角α=cos-1。但是在实际情况中,由于测量、安装等原因,几乎不可能做到加速度传感器与车辆的径向正好成45°,所以需要在系统初始化时,首先测量出加速度传感器与车辆的径向的夹角β,可根据公式β=arctan(Ay/Ax)计算得到。  由此可得最后的倾斜角为:α=cos-1。根据这个数学模型,可以很好的测得角度的变化。所以在实际使用就利用软、硬件根据该模型进行设计从而实现了微小角度的测量。   2 系统设计  根据上面的对象研究和建模分析,并结合实际需求开始进行系统设计。在设计的过程中,根据算法设计选取了相应的硬件,按照硬件的选取经过分析,最后确定所需硬件电路,然后编制了相应的软件完成整个设计。  2.1硬件设计  设计中使用的是ADXL213芯片,其采用先进的MEMS 技术,在同一硅片中刻蚀了一个多晶硅表面微机械传感器,并集成了一套精密的信号处理电路。信号处理电路能将表面微机械传感器产生的模拟信号转换为占空比调制(DCM) 数字信号输出。

  • 光电液位传感器对比电容式液位传感器

    光电液位传感器对比电容式液位传感器

    [align=left][font=宋体][color=#333333]在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333]光电液位传感器利用光学原理来检测液位的存在。当光线通过液体时,光线的传播速度会因液体的存在而发生变化,从而改变反射光线的强度。通过检测反射光线的强度,可以确定液体的位置。因此,光电液位传感器不受液体的纯度、浓度或长期使用后沉淀的污垢的影响。相比之下,电容式液位传感器则是利用水位变化而产生的电容量不同来判定水位的高低。由于不同水质具有不同的电阻率,因此电容式液位传感器的准确性会受到水质的影响。此外,电容式液位传感器无法检测某些液体,如导电性较差的液体。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333]在周边环境中,金属物体会对电容式液位传感器产生干扰,影响其正常工作。相反,光电液位传感器不受金属物体的影响。这使得光电液位传感器在某些应用场景中具有更好的适应性。[/color][/font][/align][align=center][img=光电液位传感器,600,449]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310211530394404_4872_4008598_3.jpg!w600x449.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]的水面精度为±[/color][/font][font='Tahoma',sans-serif][color=#333333]0.5mm[/color][/font][font=宋体][color=#333333],而电容式液位传感器的水面精度为±[/color][/font][font='Tahoma',sans-serif][color=#333333]1.5 mm[/color][/font][font=宋体][color=#333333]。这意味着光电液位传感器在检测液体位置时具有更高的精度和更低的误差。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333]光电液位传感器的安装方式更为灵活,可以在机器水箱的任意方位进行安装。而电容式液位传感器的安装方式相对局限,往往需要特定的安装位置和角度。这使得光电液位传感器的使用更加方便,适应性更广。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333]光电液位传感器在多个方面相较于电容式液位传感器具有优势。它们对液体性质的要求较低,不受金属物体的干扰,具有更高的精度以及更灵活的安装方式。因此,在选择液位传感器时,光电液位传感器是一个值得考虑的选项。然而,根据具体应用场景的不同,电容式液位传感器也有其适用的场合,具体选用哪种传感器还需根据实际需求进行选择。[/color][/font][/align]

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