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传感器在透析仪中的应用 传感器如何操作

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
      传感器在透析机中扮演着重要角色,传感器的平台化技术令设计人员受益颇多。

     为达到向患者提供温度与体温相同的流体,保障患者安全,透析机中同时采用了温度管理解决方案与压力传感器。从单独的一家配件制造商那里采购加热器组件和压力传感器,而不是从多家供应商处寻找多种温度技术和传感器,不仅可以精简制造工艺和供应链,还可简化装配,减少设计时间,让开发人员有更多时间和精力去研究其他系统。平台化传感可提供满足监管要求的完整组件,使系统达到相应质量标准。

      加热器组件可在血液和透析液重新输入到患者体内之前,将其加热到人体的温度。而这一过程中,加热控制器能够控制透析液的温度;电路板安装型压力传感器则能测量流体离开和进入患者体内的流速,在不妨碍流体流动的前提下,获得透析液和静脉压力读数。


      图片注释:霍尼韦尔TruStabilityHSC/SSC–26PC液体介质兼容传感器,允许客户使用传感器的其中一个端口,接触凝露环境或去离子水等非腐蚀性液体介质,省去了为免传感器受这些介质侵蚀而添加保护功能的复杂性和费用。

      为了实现温度传感器与温度调节装置结合使用,加热器组件在设计时需要考虑到适合不同透析设备设计需求的多种加热技术和材料。这些透析机的设计常常因对加热器组件不同尺寸和不同温度范围的要求,需要考虑不同类型的加热技术。

      加热器组件应具备多种尺寸、功率、安装选项以及温度监测和温度控制功能。因为,在同一个透析机应用产品中不同的加热器组件配置(扁平、透明复合和高温)和制造材料(硅、聚酰亚胺薄膜、聚酯铟锡氧化物和其他介电材料),可产生大不相同的应用选项。

      测量透析液和静脉压力,对于透析治疗期间的患者安全至关重要。压力传感器需要检测流体和血液流动压力,以确保将压力维持在适用范围内,避免出现过压或欠压情况。因为无论是过压还是低压会分别导致血管破裂或管路中出现气泡。

      想要获得更加和更快响应时间的zui佳方式,便是将传感元件放置在尽可能靠近液体流经的位置。这就要求使用具备液体介质兼容性的压力传感器,以减少与传感器防护设计相关的复杂性和成本损耗。

      另外,压力传感器应提供多种安装选项,以适应不同应用。如通过提供电缆组件选项,传感器平台能够安装在远程位置或内部空间有限的产品中。如此一来,设计人员就能将传感器准确放置在可测量之处。
      

 称重传感器故障检测和排除方法

对于全电子汽车衡来讲,故障处理应遵循这样的步骤;观察故障观察——分析故障原因——检测为故障判断提供依据或对判断结果加以验证——修复修理或更换——检定系统调试后对其计量性能进行测试。可根据实际情况选用下列方法判断:直观法、替代法、比较法、插拔法、代码诊断法。

就称重传感器自身的特点通过下列方法检测、判断和验证:1)阻抗判别法:逐个将传感器的两根输出线、输入线拆掉,用万用表测试输出、输入阻抗和信号电缆各芯线与屏蔽层间的绝缘电阻。如果测试结果达不到合格证上的数值,即可判断为故障传感器;2)信号输出判断:如果阻抗法无法判断传感器的好坏,可用此法做进一步检查。先给仪表通电,将传感器的输出线拆掉。在空秤下用万用表测量其Mv输出值。假设额定激励电压为U(v),传感器的灵敏度为M(MvV),传感器的额定载荷F(kg),那么每个传感器的输出为U×M×K÷F(Mv)。如果那一只的输出值超出该计算值过大理想情况下不存在偏载时应该相等或不稳定,即可判断传感器有故障。

 

以上内容来源于上海奕宇电子科技有限公司,上海奕宇衡器专业生产地磅汽车地磅电子秤电子地磅秤称重传感器,质量保证,价格实惠,是您的。欢迎前来咨询!!



    选择红外温度传感器主要从性能指标和环境和工作条件两方面来加以考虑。其中性能指标又包括温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件则包括环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等。其它你也可以将使用方便、维修和校准性能以及价格等方面因素进行综合比较。随着红外技术和不断发展,用户对红外传感器有很多种选择。

    一、工作条件和使用环境

    1、红外温度传感器的工作条件。环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等都是选购时需要考虑的问题。这些和仪器的保养、维修等密切相关。

    2、传感器使用的环境也决定了你可以选择何种红外温度传感器。比如双色温度传感器更适用于烟雾、灰尘等环境下,而光纤双色温度传感器则更适用于噪声、电磁场、震动或难以接近环境中。

    二、光学分辨率由D与S之比确定,是传感器到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果传感器由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的传感器。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。

    三、响应时间表示红外温度传感器对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。新型红外温度传感器响应时间可达1ms。这要比接触式测温方法,快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外温度传感器,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外温度传感器。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外温度传感器响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。

    四、信号处理功能:

    测量离散过程(如零件生产)和连续过程不同,要求红外温度传感器有信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)。如测温传送带上的玻璃时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。

    五、环境条件考虑

    温度传感器所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑、并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起测温仪的损坏。当环境温度过高、存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。调查烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信号,双色温度传感器是较佳选择。在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,光纤双色温度传感器是较佳选择。

    六、确定测温范围

    测温范围是传感器重要的一个性能指标,每种型号的传感器都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。

    七、确定目标尺寸

    红外温度传感器根据原理可分为单色温度传感器和双色温度传感器。对于单色温度传感器,在进行测温时,被测目标面积应充满传感器视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入传感器的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。

    八、确定波长范围

    目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱响应或波长。对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的较佳波长是近红外,可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。由于有些材料在一定波长是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用10μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低区区选用8-14μm波长为宜;再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚醋类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度超过0.4mm选用8-14μm波长;又如测火焰中的C02用窄带4.24-4.3μm波长,测火焰中的C0用窄带4.64μm波长,测量火焰中的N02用4.47μm波长。







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