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5 andares de 6 edifícios da Ciência e Tecnologia de Wanyang, distrito de Hehe, cidade de Nanjing
Nanjing Burnhua Electric Co., Ltd.
5 andares de 6 edifícios da Ciência e Tecnologia de Wanyang, distrito de Hehe, cidade de Nanjing
Um transdutor/sensor é um dispositivo de detecção que detecta a informação medida e transforma essa informação em sinais elétricos ou outras formas de saída necessárias para atender aos requisitos de transmissão, processamento, armazenamento, exibição, registro e controle da informação.
As características dos sensores incluem: miniaturização, digitalização, inteligência, versatilidade, sistematização e rede. É o principal link para a realização de detecção e controle automáticos. A presença e o desenvolvimento dos sensores permitem que os objetos tenham sensores como o toque, o gosto e o olfato, permitindo que os objetos lentamente se tornem vivos. Geralmente, de acordo com sua função de percepção básica, é dividido em elementos sensíveis ao calor, elementos sensíveis à luz, elementos sensíveis ao ar, elementos sensíveis à força, elementos sensíveis ao magnetismo, elementos sensíveis à umidade, elementos sensíveis ao som, elementos sensíveis aos raios, elementos sensíveis à cor e elementos sensíveis ao sabor. Para se adaptar a essa situação, é necessário um sensor. Portanto, pode-se dizer que o sensor é uma extensão dos cinco sentidos humanos, também chamados de cinco sentidos elétricos.
Com a chegada da nova revolução tecnológica, o mundo começou a entrar na era da informação. No processo de utilização da informação, a primeira coisa a ser resolvida é a obtenção de informações precisas e confiáveis, e os sensores são o principal meio de obter informações em áreas naturais e produtivas.
Na produção industrial moderna, especialmente no processo de produção automatizada, vários sensores são usados para monitorar e controlar os vários parâmetros do processo de produção, para que o equipamento funcione em um estado normal ou excelente e para que o produto alcance a qualidade. Portanto, pode-se dizer que sem muitos sensores excelentes, a produção moderna também perdeu a base.
Nos estudos básicos, os sensores ocupam um lugar mais proeminente. O desenvolvimento da ciência e tecnologia moderna entrou em muitos novos campos: por exemplo, para observar o universo vasto de milhares de anos-luz no macro, para observar o mundo de partículas pequenas como fm no microscópio, para observar a evolução dos corpos celestes em centenas de milhares de anos de duração no vertical, com respostas instantâneas curtas como s. Além disso, também surgiram várias pesquisas técnicas que têm um papel importante na aprofundação da compreensão da matéria, na exploração de novas fontes de energia e novos materiais, como a temperatura ultraalta, a temperatura ultrabaixa, a pressão ultraalta, o vácuo ultraalto, o campo magnético * e o campo magnético ultrafraco. Obviamente, é impossível obter grandes quantidades de informação que os sentidos humanos não podem acessar diretamente sem sensores adequados. Muitos obstáculos à pesquisa científica básica estão, em primeiro lugar, na dificuldade de obter informações sobre objetos, e o surgimento de novos mecanismos e sensores de detecção de alta sensibilidade tendem a levar a avanços no campo. Alguns sensores são desenvolvidos, muitas vezes, por algumas disciplinas marginais.
Os sensores já penetraram em áreas extremamente amplas, como produção industrial, desenvolvimento espacial, exploração dos oceanos, proteção ambiental, pesquisa de recursos, diagnóstico médico, bioengenharia e até mesmo proteção de bens culturais. Pode-se dizer sem exagero que, desde o vasto espaço até os vastos oceanos, até todos os tipos de sistemas de engenharia complexos, quase todos os projetos de modernização são inseparáveis de uma grande variedade de sensores.
Assim, o papel importante da tecnologia de sensores no desenvolvimento da economia e na promoção do progresso social é muito evidente. Todos os países do mundo atribuem grande importância ao desenvolvimento dessa área. Acreditamos que, no futuro próximo, a tecnologia de sensores dará um salto e alcançará novos níveis proporcionais à sua importância.
Pesagem
O sensor de pesagem é um dispositivo de conversão de força → eletricidade capaz de converter a gravidade em sinais elétricos e é um componente chave de um medidor eletrônico.
Há uma variedade de sensores capazes de realizar a conversão de força → eletricidade, os mais comuns são os tipos de resistência, eletromagnética e capacitiva. O tipo de força eletromagnética é usado principalmente em balanças eletrônicas, o tipo capacitivo é usado em algumas balanças eletrônicas suspensas, e a grande maioria dos produtos de medição é usada em sensores de pesagem de tensão de resistência. A estrutura do sensor de pesagem de deformação de resistência é simples, alta precisão, ampla aplicação e pode ser usada em ambientes relativamente pobres. Portanto, os sensores de pesagem de deformação de resistência são amplamente usados em medidores.
Variação de resistência
A deformação da resistência no sensor tem o efeito de deformação do metal, isto é, a deformação mecânica é gerada sob a força externa, o que faz com que o valor da resistência mude de acordo. A deformação de resistência tem principalmente dois tipos de metais e semicondutores, a deformação de metais tem fio metálico, folha e película fina. A variável de tensão semicondutora tem as vantagens de alta sensibilidade (geralmente dezenas de vezes a forma de seda e folha), pequeno efeito horizontal e outros.
Tipo de resistência à pressãoADDA Motor FC160MFECCL-4, Bremse Alemanha
Um sensor de resistência à pressão é um dispositivo feito com base no efeito de resistência à pressão de um material semicondutor em uma placa de base de um material semicondutor. Seu substrato pode ser usado diretamente como um elemento de sensor de medição e a resistência de difusão é ligada em forma de ponte dentro do substrato. Quando o substrato é deformado por forças externas, os valores de resistência variam e a ponte produz a saída desequilibrada correspondente.
Os materiais de base (ou membrana) usados como sensores de resistência à pressão são principalmente folhas de silício e germânio, e os sensores de resistência à pressão de silício feitos de folhas de silício para materiais sensíveis são cada vez mais valorizados, especialmente para medir a pressão e a velocidade dos sensores de resistência ao estado sólido são mais comuns. Grau de vácuo
Sensor de grau de vácuo, com excelente tecnologia de processamento micromecânico de silício produzido para integrar elementos sensíveis à pressão de silício como um transmissor de pressão absoluta feito de componentes centrais do sensor, devido ao uso de ligação direta de silício-silício ou ligação eletrostática de vidro de silício-Pelex, e uma série de tecnologias de embalagem sem tensão e tecnologia de compensação de temperatura de precisão, tem excelentes vantagens de estabilidade e alta precisão, aplicável à medição e controle da pressão absoluta em várias situações.
Características e usos
Adotando embalagem de vácuo de chip de baixa escala, o produto tem uma alta capacidade de sobrecarga. O chip usa o isolamento de óleo de silício carregado a vácuo, a transição da película de aço inoxidável transmite a pressão, com excelente compatibilidade com os meios e é adequado para a medição da pressão de vácuo da grande maioria dos meios líquidos e gás que não corroem o aço inoxidável 316L. Medição e controle de baixo vácuo para aplicações em vários ambientes industriais [4].
Posição capacitiva
Os sensores de posição capacitivos são adequados para empresas industriais para medir e controlar o processo de produção durante o processo de produção, principalmente como medição e indicação contínua a longa distância do nível de líquido ou nível de sólido em pó em meios condutores e não condutores.
O sensor de nível de líquido capacitivo é composto por um sensor capacitivo e um circuito de módulo eletrônico, que é baseado em uma saída de corrente constante de 4 a 20 mA de dois fios, após a conversão, pode ser saído com três ou quatro fios, o sinal de saída forma 1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 mA e outros sinais padrão. O sensor capacitivo é composto por um eletrodo isolante e um recipiente metálico cilíndrico com um meio de medição. Quando o nível de carga aumenta, porque a constante dielétrica do material não condutor é significativamente menor do que a constante dielétrica do ar, a capacidade varia com a mudança da altura do material. O circuito modular do sensor é composto por unidades como fonte de referência, modulação de largura de pulso, conversão, amplificação de corrente constante, feedback e limite de corrente. A vantagem do uso do princípio de modulação de largura de pulso para medição é a baixa frequência, interferência de radiofrequência metaperiférica, boa estabilidade, boa linearidade, sem desvio de temperatura óbvio, etc.
Acidez do eletrodo de antimónioADDA Motor FC160MFECCL-4, Bremse Alemanha
O sensor de acidez do eletrodo de antimónio é um conjunto de detecção de pH, limpeza automática e conversão de sinais elétricos em um instrumento de análise on-line industrial, é um sistema de medição de valor de pH composto por eletrodos de antimónio e eletrodos de referência. Em soluções ácidas testadas, como a superfície do eletrodo de antimónio gera uma camada de trióxido de antimónio, a diferença de potencial entre a superfície do antimónio metálico e o trióxido de antimónio é formada. O tamanho dessa diferença de potencial depende da concentração dos três óxidos de antimónio, que corresponde à moderação dos íons de hidrogênio na solução ácida medida. Se considerarmos a moderação de antimónio, trióxido de antimónio e solução aquática como 1, o potencial do eletrodo pode ser calculado pela fórmula de Nerster.
O circuito de módulo sólido no sensor de acidade do eletrodo de antimónio é composto por duas partes principais. Por motivos de segurança no campo, a parte de alimentação é alimentada por corrente alterna de 24V para o medidor secundário. Esta fonte de energia, além de fornecer energia de acionamento para o motor de limpeza, também deve ser convertida em uma tensão de corrente contínua correspondente através da unidade de conversão de corrente para uso no circuito de transmissão. A segunda parte é o circuito do sensor de medição, que envia o sinal de referência do sensor e o sinal de acidez do pH para o circuito de ajuste de inclinação e ajuste de posicionamento após amplificação, para que a resistência do sinal seja reduzida e ajustável. O sinal de pH amplificado e o sinal de compensação de temperatura são iterados e depois diferenciados para o circuito de conversão, e finalmente o sinal de corrente constante de 4 a 20 mA correspondente ao valor de pH é enviado ao medidor secundário para concluir a exibição e o controle do valor de pH.
Schubert & Salzer 7010/040VH28022-B-S-09-44 DN40
SYSTEC SYSTEC TR10485 24VDC
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CAQC GIMÁTICO
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