探测多种微粒
小微粒在日常生活中扮演重要角色,而人们通常忽视了它们。病毒微粒让我们生病,盐微粒形成了云,烟灰微粒进入我们的肺,让我们难以呼吸。为了探测各种小微粒,研究人员用不同大小和材质的纳米微粒测试了微激光器的性能,包括聚苯乙烯、病毒粒子和黄金微粒。
一颗微粒对于一束激光模的影响依赖于它的“极化性”,“极化性”是微粒大小和折射率的函数。当微粒一个个进入微激光的“模式圈”,探测器频率上就会出现独立的上下跳动,形成打击频率。每个独立跳动信号都表示有一个微粒撞到了环上,跳动的次数就反映了微粒的数量。
激光传感器是通过“共振场”把微粒捕获到共振器上,一旦微粒落到激光环上就很难落下来。当微粒太多时,激光线宽就会变得模糊,最终导致无法探测到新分裂的频率变化。“当线宽和分裂变化相当时,就不能再测了,如果需要你可以换一个来用。”杨兰说。以金粒子为例,同一个激光器模能探测到816个金纳米粒子。
微激光器能同时支持多个光模。用两个光模重叠检测能生成两个打击频率,能预防探测中的“疏忽”,确保每个微粒都能产生可探测的打击频率。
改变微激光器的增益介质,能感测不同介质中的微粒,研究小组正在研究利用增强微激光的敏感性来解决多种问题。如感测空气中微粒的用铒元素(一种稀土元素)来掺杂,其光学属性与空气正好符合。感测水中微粒的用镱元素来掺杂,水对镱发出的激光波长吸收率很低。最终还将用于检测血液中微粒的数量。
杨兰表示,这种传感激光器有望商业化,广泛用于从生物到航空科学各个领域。近期内可能用于监控环境中粒子的动态行为、单纯粒子浓度变化等。下一步将通过改进微激光器的光路和增益介质,用来探测DNA和单个生物分子电容在线油液传感器
目前国内在线油污染传感器仍处于理论尝试阶段,多采用电容式测量方法,即在检测软件支持下,通过测定油液综合介电常数的变化来确定油质的受污染程度。
其工作原理是:把油液作为一种电介质,由于新油和在用油的介电常数不同,当油质变化时就会引起传感器电容量的变化,通过C/V转换把这一微弱变化的频率值解调为直流电信号,经前级数据采集电路采样放大、A/D转换,送至单片机软硬件组成的后级数据处理系统。系统依据检测数据,分析计算得到的判定各类油质污染程度的上下门限标值,经包括算法的程序进行智能分析处理后,由LCD显示器报告用户定量(污染指数值)和定性(良好、可用、报废)的检测结果。
由于油液污染的成因及环境因素较复杂,因此该原理传感器在生产实践中并未得到很好的应用。例如:由于发动机活塞窜漏、燃油延迟喷射导致废气处理系统处理后的废气进入汽缸、或者高压共轨泄漏导致了标准的2号柴油污染了机油,会引起机油的粘度下降,但是对机油的介电常数和密度没有影响。 2.镀膜气室
传统气室采用了与外支撑一体化设计,具有制造容易﹑安装方便等优点,但受外界温度波动影响较大;其次,由于被分析气体成分复杂,具有一定的腐蚀性,如SO2﹑NOx等,长时间使用后气室极易被污染,直接影响测量精度。本研究采用了气室与外支撑分离结构安装时只需将气室固定安装在支撑结构的中心即可。此种结构设计保证了该部件易于装卸﹑更换;同时由于与外支撑分离,进一步减小了外界条件的影响,使仪器能适应复杂环境下工作。此外原来一些需要较长气室的传感器,采用以往方法加工镀膜工艺十分困难,采用此法后将十分容易,成本也将大大降低。
3.红外探测器
红外探测器是该分析仪的核心部件,NDIR气体传感器的测量精度很大程度取决于传感器的性能高低。本研究采用高灵敏度红外传感器,并且在其封装上固定安装有针对不同气体的窄带干涉滤光片。通过使用固定有不同波长滤光片的的红外传感器,可以实现对不同气体的测量。为了确保红外探测器得到较强的稳定信号,本研究设计了一种红外探测器定向轴,即使在前置放大板上焊接的红外探测器位置有一定的偏差,本传感器也可确保与红外光源和气室位于同一光学中心轴上。
GF-6B型桥式称重传感器 采用双剪切梁结构,配以独特的鱼背浮动承力结构,可实现自动复位,经过良好的密封处理,适应恶劣的工作环境。适用于钢铁行业、码头、港口专用衡器及闸门关闭力的测量与监控。
二、技术指标:
量程 |
5~50t |
输入电阻 |
750±15Ω |
灵敏度 |
2.0mV/V |
输出电阻 |
700±5Ω |
非线性 /滞后/重复性 |
± 0.03%FS ±0.05 %FS |
绝缘电阻 |
≥ 5000 MΩ |
蠕 变 |
± 0.03~±0.05%FS |
供桥电压 |
10(DC/AC) V |
零点输出 |
± 1%FS |
工作温度 |
- 20~+65℃ |
零点温度影响 |
± 0.03%FS/10℃ |
安全过载 |
150%FS |
输出温度影响 |
± 0.03%FS/10℃ |
材质 |
合金钢 |
接线方式 |
输入:红(+)黑(-) 输出:绿(+) 白(-) |
三、外形尺寸:
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量程 :t |
尺寸 :mm |
||||||||
A |
B |
C |
D |
H |
E |
Ф |
R1 |
R2 |
|
5~10 |
197 |
165.1 |
126.7 |
42.9 |
49.3 |
43.2 |
17.5 |
20 |
22.9 |
20 |
260.4 |
216 |
162.4 |
49.3 |
62 |
53.4 |
20.5 |
25 |
28.4 |
25~35 |
260.4 |
216 |
162.4 |
62 |
74.6 |
67.2 |
27 |
25 |
35 |
50 |
387.3 |
323.8 |
228.3 |
73.7 |
98 |
87.1 |
41 |
38 |
45.7 |
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S型称重传感器 型号:MS-1 量程:5Kg~20t 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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S型称重传感器 型号:MS-1C 量程:20~5000t 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2.0mV/V 安全过载:150%FS |
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拉压式称重传感器 型号:MS-3 量程:100~1000Kg 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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吊秤专用传感器 型号:ET-1 量程:1~30T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:1.5±0.10mV/V 安全过载:300%FS |
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拉式称重传感器 型号:ET-2 量程:0.1~30T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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压式称重传感器 型号:ET-3 量程:0.1~30T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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拉式称重传感器 型号:ET-4 量程:1~100T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:1.5±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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悬臂梁称重传感器 型号:GX-1 量程:0.05~10T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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悬臂梁称重传感器 型号:GX-2 量程:0.5~20t 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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轮辐式称重传感器 型号:GY-1 量程:0.5~100T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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轮辐式称重传感器 型号:GY-2 量程:0.5~100T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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轮辐式称重传感器 型号:GY-3 量程:0.5~100T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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箱式称重传感器 型号:PE-3 量程:60~500Kg 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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波纹管称重传感器 型号:PE-7 量程:10~1000Kg 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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悬臂梁称重传感器 型号:PE-8 量程:20~1000Kg 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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密封压式称重传感器 型号:PE-9 量程:3~150Kg 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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箱式称重传感器 型号:PE-5 量程:50~1000Kg 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.1mV/V 安全过载:120%FS |
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桥式称重传感器 型号:GF-1 量程:10~50T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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桥式称重传感器 型号:GF-2 量程:1~75Klb 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:3.0±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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桥式称重传感器 型号:GF-3 量程:25~125Klb 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:3.0±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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柱式称重传感器 型号:CP-1 量程:5~450T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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柱式称重传感器 型号:CP-2 量程:20~45T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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柱式称重传感器 型号:CP-3 量程:25~45T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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轴销式称重传感器 型号:ALP-9A 量程:1~10T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:1.5±0.01mV/V 安全过载:150%FS |
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传感器称重模块 型号:PE-7M 量程:10~200Kg 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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传感器称重模块 型号:GY-1M 量程:2~50T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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传感器称重模块 型号:GF-2M 量程:1~75T 精度:0.05% 供电:10~12VDC 灵敏度:2±0.01mV/V 安全过载:120%FS |
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称重变送器 型号:BSQ 供电:24VDC 输入:mV模拟量线性 输出:4~20mA、1~5VDC 工作温度:-20~85℃ |
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智能显示控制仪表 型号:XST 输入 四位LED显示 8组继电器报警输出 带清零、去皮、峰值保持 外供精密电源,RS485接口 |
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彩屏无纸记录仪 型号:XM6000 通道:1~16路输入 精度:0.2%FS 供电:220VAC或24VDC 记录间隔:1~3600S可选 转存方式:U盘 |
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不锈钢接线盒 产品型号:XGH 输入信号:mV 接入方式:四路、六路 八路、十路 产品材质:不锈钢 |
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USB型数据采集器 采集通道:4路、16路 输入信号:4~20mA、0~5V 1~5V、0~10V 采集频率:20次平均 采集周期50ms 系统精度:±0.1%FS |
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RS485型数据采集器 电源电压:DC24VDC 精度等级:0.5% 采集速率:128bps 输入接口:4~20mA 0~5V 1~5V 输出接口:RS-485电气协议 使用温度:-25~70℃ |
商运达传感器公司致力于称重传感器(Load cells )、压力传感器(Pressure transducers) 及变送器系列产品的开发、生产、销售和服务,是国内规模较大、品种较齐全的应变片、称重传感器、压力传感器及仪器仪表产品配套供应商。公司同时经营美国 Celtron 称重传感器系列、美国RICE LAKE称重传感器、美国Sensortroncs(STS)称重传感器、美国Nobel张力传感器、美国Tedea-Huntleigh称重传感器、美国BLH过程测量控制系统、美国Transcell 称重传感器及仪表系列、美国Interface称重传感器、日本ASAHI隔离端子及数字面板表、日本NMB称重、压力传感器及仪表系列、美国motorola 压力传感器、美国MSI/MEAS压力传感器、韩国Bongshin称重传感器、韩国DACELL称重传感器、韩国Setech传感器、美国freescale汽车用传感器、德国PHILIPS称重传感器、德国Sarrorius称重传感器、德国HBM称重传感器、瑞士METTLER TOLEDO称重传感器、美国AmCells Califomia.USA称重传感器等世界公司的品牌产品。
超声波传感器的基本原则 超声波传感器是利用传感器头部的压振陶瓷的振动,产生高频人耳听不见的声波来进行感应的,如果这声波碰到了某个物体,传感器就能接收到返回波。传感器通过声波的波长和发射声波以及接收到返回声波的时间差就能确定物体的距离,比较具有代表性的,一个传感器可以通过按钮的设定来拥有近距离和远距离两种设定,无论物体在那一种界限里,传感器都可以检测到。例如:超声波传感器可以安装在一个装液体的池子上,或者是一个装小球的箱子上,向这个容器发出声波,通过接收到返回波的时间长短就能确定这个容器是满的、空的或者是部分满的。 超声波传感器还有使用的是独立的发射器和接收器的型号,当检测缓慢移动的物体,或者需要快速响应或者在潮湿环境中应用时,这种对射示或者叫分离式的超声波传感器就非常适用。在检测透明物体、液体,检测光滑、粗糙和有光泽的,半透明材料的物体表面,和检测不规则物体时,超声波传感器都是。超声波传感器不适用的情况有:户外,极热的环境,有压力的容器内,同样不能检测有泡沫的物体。 超声波传感器选型要点: 光纤传感器的特点 研究和工程应用表明光纤传感器具有如下特点: ⑴高灵敏...
超声波传感器选型要点: 范围和尺寸:被检测的物体的尺寸大小会影响超声波传感器的有效范围,传感器必须探测到一定级别的声波才能被激励输出信号,一个较大的物体可以将大部分声波反射给传感器,所以传感器可以在它的限度内对此物体进行感应,而一个小物体只能反射很少的声波,这样就明显地减小了感应的范围。 被测物:能运用超声波传感器进行检测的最理想的物体应该是大型、平坦、高密度的物体,垂直放置面对着传感器感应面。最难检测的是那些面积非常小,或者是可以吸收声波的材料制作的,比如泡沫塑料,或者是角面对着传感器的。一些比较困难被检测的物体可以先对物体的背景表面进行示教,再对放在传感器和背景之间的物体作出反应。 用于液体测量时需要要液体的表面垂直面对超声波传感器,如果液体的表面非常不平整,那么传感器的响应时间要调的更长一些,它会将这些变化做个平均,可以比较固定的读取。 在Retrosonic模式下使用超声波传感器,使得探测不规则物体也成为可能,在retrosonic模式下,超声波传感器可以先探测一个平整的背景,如一面墙,当任何物体通过传感器和墙之间的时候,就会阻碍声波,传感器感应到了中断,便会意识到出现了物体。 振动...