通过测量湿度和温度,可以获得有关当前周围环境实际状况的宝贵信息。利用这种测量可以收集环境的基本状况信息、检查固定式湿度测量装置的运行状态并对其进行校准,以及检验增湿或除湿装置的运行状态。这样就可以使我们更好的工作状态。其实不难发现,生活中的温度传感器测量很湿度传感器测量已经非常普遍了。如,包括空调、空气运行、温控器、增湿器、除湿器、湿度调节器、焓传感等都有应用的湿度传感器和温度传感器。
感应元件的多层结构使得传感器对大多数应用环境中的不利因素,如潮湿、多尘、灰尘、油类和一般的化学环境具备出色的抵抗性能。这个湿度传感器的特点是低功耗。
很多时候,因为一些温湿度方面的原因,就会影响到存储和运输的物品,机器的正常工作等,对于温湿度传感器的需求就显得迫在眉睫了。随着时代的发展,科研、农业、暖通、机房、航空航天、电力等工业部门,越来越需要采用传感器,对产品质量的要求越业越高,对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一。
±45º 双轴 |
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信号处理 现以电磁速度式信号检测原理为例说明信号检测的工作过程。射流振荡频率f是由感应电动势E的周期变化反映的。射流振荡幅值Emax既是射流腔信号检测电极几何位置w的函数,又是射流振荡频率f的函数。计算机数值模拟结果表明,在相同的管道流速条件下,处于射流腔内部不同位置的振荡流体,其流动速度是不同的,因此感应电动势也不相同;当管道中流速变化时,射流振荡频率也会随之改变。射流振荡频率越低,射流体切割磁力线的运动速度就越慢,检测到的信号幅值就越小。反之,频率越高,速度就越快,信号幅值就越大。信号检测方式可以是单端形式,也可以是差动形式,差动信号输出幅值是单端形式的2倍。已知射流体在计量腔中按正弦规律振荡,可用下式分别描述两路相位相反的单端输出信号E1和E2: 式中:E—差动输出射流振荡信号电动势,V;Emax(w、f)—射流振荡幅值信号,V;ω、f—射流振荡时的角频率和频率,rad/s、Hz (ω =2π f);w—位置参数。 3、射流水表 射流水表是在射流流量传感器基础上增加信号处理单元等构成的。信号处理单元按用水计量要求对传感器输出信号进行累积流量(即用水体积量)、平均瞬时流量等的计算,在通信接口硬...
射流流量传感器 射流流量传感器通常由射流计量(振荡)腔和振荡信号检测电路两部分所组成。射流计量腔的作用是将被测流体引入腔体并使其产生稳定而持续的双稳态振荡;振荡信号检测电路的作用则是将与被测流体振荡频率成比例的流速信号通过一定的传感原理及相应的敏感元件将其检出并做信号预处理,供后续信号处理单元使用,最终得到被测管道中流体的流速、流量以及累积流量等参数。 射流腔的结构形式有多种,其中有代表性结构的射流腔的主要特点是在小流量测量条件下(即雷诺数较小时)能很好地起振并持续等幅振荡,因此具有小的始动流量值,特别适合于流量测量范围要求较宽的电子水表应用。 当封闭管道中的水流体进入射流计量腔时,由于射流的附壁效应和控制射流反馈原理,使水流体在射流计量腔中振荡,该振荡频率在一定的流量范围内与流经管道流体的流速或体积流量成正比,且不受流体的物理性质等影响,见下式 式中:v—射流腔喷射口处流体平均流速值,m/s;d—与射流腔特征尺寸有关的参数;Sr—Strouhal数;f—射流振荡频率;qv—流过喷射口的体积流量值,m3/h;S—射流喷射口截面积,m2。 在射流腔主通道或反馈通道上设置电磁速度式...