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光纤温度传感器的原理 传感器工作原理

时间:2020-05-14    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

    1.光纤传感器结构原理

    以电为基础的传统传感器是一种把测量的状态转变为可测的电信号的装置。它的电源、敏感元件、信号接收和处理系统以及信息传输均用金属导线连接。

    光纤传感器则是一种把被测量的状态转变为可测的光信号的装置。由光发送器、敏感元件(光纤或非光纤的)、光接收器、信号处理系统以及光纤构成。

    由光发送器发出的光经源光纤引导至敏感元件。

    这时,光的某一性质受到被测量的调制,已调光经接收光纤耦合到光接收器,使光信号变为电信号,最后经信号处理得到所期待的被测量。

    可见,光纤传感器与以电为基础的传统传感器相比较,在测量原理上有本质的差别。传统传感器是以机电测量为基础,而光纤传感器则以光学测量为基础。

 

    2.光纤传感器的分类:

    注:MM多模;SM单模;PM偏振保持;a,b,c功能型、非功能型、拾光型

    3、根据光纤在传感器中的作用,光纤传感器分为功能型、非功能型和拾光型三大类。

    1)功能型(全光纤型)光纤传感器

    利用对外界信息具有造纸厂能力和检测能力的光纤(或特殊光纤)作传感元件。将“传”和“感”合为一体的传感器。

    光纤不仅起传光作用,而且还利用光纤在外界因素(弯曲、相变)的作用下,其光学特性(光强、相位、偏振态等)的变化来实现“传”和“感”的功能。因此,传感器中光纤是连续的。由于光纤连续,增加其长度,可提高灵敏度。

    1)非功能型(或称传光型)光纤传感器

    光纤仅起导光作用,只“传”不“感”,对外界信息的“感觉”功能依靠其他物理性质的功能元件完成。光纤不连续。

    此类光纤传感器无需特殊光纤及其他特殊技术,比较容易实现,成本低。但灵敏度也较低,用于对灵敏度要求不太高的场合。

    2)拾光型光纤传感器

    用光纤作为探头,接收由被测对象辐射的光或被其反射、散射的光。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。

    (2)根据光受被测对象的调制形式

    形式:强度调制型、偏振调制、频率调制、相位调制。

    1)强度调制型光纤传感器

    是一种利用被测对象的变化引起敏感元件的折射率、吸收或反射等参数的变化,而导致光强度变化来实现敏感测量的传感器。

    有利用光纤的微弯损耗;各物质的吸收特性;振动膜可液晶的反射光强度的变化;物质因各种粒子射线或化学、机械的激励而发光的现象;以及物质的荧光辐射或光路的遮断等来构成压力、振动、温度、位移、气体等各种强度调制型光纤传感器。

    优点:结构简单、容易实现,成本低。

    缺点:受光源强度波动和连接器损耗变化等影响较大。

    2)偏振调制光纤传感器

    是一种利用光偏振态变化来传递被测对象信息的传感器。

    有利用光在磁场中媒质内传播的法拉弟效应做成的电流、磁场传感器;利用光在电场中的压电晶体内传播的泡尔效应做成的电场、电压传感器;利用物质的光弹效应构成的压力、振动或声传感器;以及利用光纤的双折射性构成温度、压力、振动等传感器。

    这类传感器可以避免光源强度变化的影响,

    因此灵敏度高。

    1)频率调制光纤传感器

    是一种利用单色光射到被测物体上反射回来的光的频率发生变化来进行监测的传感器。

    有利用运动物体反射光和散射光的多普勒效应的光纤速度、流速、振动、压力、加速度传感器;利用物质受强光照射时的喇曼散射构成的测量气体浓度或监测大气污染的气体传感器;以及利用光致发光的温度传感器等。

    2)相位调制传感器

    其基本原理是利用被测对象敏感元件的作用,使敏感元件的折射率或传播常数发生变化,而导致光的相位变化,使两束单色光所产生的干涉系统发生变化,通过检测干涉系统的变化量来确定光的相位变化量,从而得到被测对象的信息。

    通常有利用光弹效应的声、压力或振动传感器;利用磁致伸缩效应的电流、磁场传感器;利用电致伸缩的电场、电压传感器以及利用光纤赛格纳克(Sagnac)效应的旋转角速度传感器(光纤陀螺)等。这类传感器的灵敏度很高。但由于须用特殊光纤及高精度检测系统,因此成本高。

气体检测仪的多种传感器类型说明

    作为一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪主要是指便携式/手持式气体检测仪,主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。    在气体监测仪中,到底都有哪些类型的传感器应用?    1.半导体式气体传感器    它是利用一些金属氧化物半导体材料,在一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精传感器,就是利用二氧化锡在高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制备的。半导体式气体传感器可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体地检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测的需求。    下列几种半导体式气体传感器是成功的:甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)。高质量的传感器可以满足工业检测的需要。但是,它们也有各自的缺点。这些缺点有:稳定性较差,受环境影响较大;尤其是,每一种传感器的选择性都不是唯一的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所。    目前,这种传感器的主要供应商在日本,其次是中国,最近又新加入了韩国,其他国家如美国在这方面也有相当的工作,但是始终没有汇入主流。中国在这个领域投入的人力和时间都不亚于日本,但是由于多年来国家政策导向以及社会信息闭塞等原因,我国流行于市场的半导体式气体传感器性能质量都远逊于日本产品。    2.催化燃烧式气体传感器    这种传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的催化剂层,在一定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧,燃烧是白金电阻温度升高,电阻变化,变化值是可燃性气体浓度的函数。    催化燃烧式气体传感器选择性地检测可燃性气体:凡是可以燃烧的,都能够检测;凡是不能燃烧的,传感器都没有任何响应。当然,凡是可以燃烧的,都能够检测这一句有很多例外。但是,从总体上来讲,上述选择性是成立的。    催化燃烧式气体传感器计量准确,响应快速,寿命较长。传感器的输出与环境的爆炸危险直接相关,在安全检测领域是一类主导地位的传感器。它的缺点是:在可燃性气体范围内,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸的危险。大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。    目前,这种传感器的主要供应商在中国、日本、英国。目前,中国是这种传感器的最大用户(主要用于煤矿),也拥有较佳的传感器生产技术,尽管不断有各种各样的代理商在宣传上干扰社会对这种传感器的认识,但是毕竟,催化燃烧式气体传感器的主流制造商还是国内的制造商。    3.热导池式气体传感器    每一种气体,都有自己特定的热导率,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量。这种传感器已经传感器地用于氢气的检测、二氧化碳的检测、高浓度甲烷的检测。这种气体传感器可应用范围较窄,限制因素较多。这是一种老式产品,全世界各地都有制造商。产品质量全世界大同小异。    4.电化学式气体传感器    它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。

标签: 气体检测仪
气体检测仪 气体检测仪的多种传感器类型说明_气体检测仪

霍尔传感器的主要特性参数

  (1)输入R

  霍尔传感器元件两激励电流端的直流电阻称为输入电阻。它的数值从几欧到儿百欧,视不同型号的元件而定。

  温度升高,输入电阻变小,从而使输入电流变大,最终引起霍尔传感器电势变化。为了减少这种影响,可以采用恒流源作为激励源。

  (2)输出电阻R

  两个霍尔传感器电势输出端之间的电阻称为输出电阻,它的数位与输入电阻同一数量级。它也随温度改变顺改变。选择适当的负载电阻易与之匹配,可以使由温度引起的程水电势的漂移减至最小。

  (3)最大激励电流I---霍尔传感器参数

  由于霍尔传感器电势随激励电流的增大而增大,故在应用中总希望选用较大的激励电流1M但激励电流增大,程尔元件的功耗增大,元件的温皮升高,从而引起霍尔传感器屯势的温漂增大,因此每种型号的几件均规定了相应的最大激励电流,它的数值从几毫安至几百毫安。

  (4)灵敏度K

  灵敏度KH=EH/IB,它的数值约为10MV(MA.T)左右。

  (5)最大磁感应强度BM---霍尔传感器参数

  磁感应强度超过BM时,霍尔传感器电势的非线性误差将明显增大,特斯捡(T)成几千高斯(Gs)(1Gs=104T)。

  (6)个等位电势

  在额定激励电流F,当外加磁场为零时它是由于4个屯极的几何尺寸不对称引起的误差。

  (7)霍尔传感器屯势温度系数

  6M的数值一般为零点刀霍尔传感器输出端之间的开路电压称为不等位电势,使用时多采用电桥法来补偿不等位电势引起日在一定磁感应强度和激励电流的作用下,温度每变化1摄氏度时,霍尔传感器电势变化的百分数弱为霍尔传感器电势温度系数,它与霍尔传感器元件的材料有关。

标签: 霍尔传感器
霍尔传感器 霍尔传感器的主要特性参数_霍尔传感器

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