以量程为50kN的传感器为例,其他量程的传感器的标定操作雷同。
1. 档(量程)的标定:
①. 选择档(量程):
②. 示值清零:应在力传感器不受力的状态下清零。
③. 选择个标定点10.000kN:用鼠标点击该行即可。(标定点应按从小到大的顺序选择进行标定)
对传感器施力,用标准测力计测量当前传感器受力的大小;
当标准测力计显示当前传感器受力的大小为10.000kN时,立即点击标定按钮。
④. 选择第二个标定点:用鼠标点击该行即可。
对传感器施力,当标准测力计显示当前传感器受力的大小为20.000kN时,立即点击标定按钮。
⑤. 依次点选标定点30、40、50,按以上步骤将该量程(档位)标定完毕。
2. 第二档(25kN量程)的标定:
①. 选择第二档(25kN量程):
②. 示值清零:
③. 各标定点的标定方法同档标定的介绍。
3. 其他档位(量程)的标定:
方法同档。
二.引伸计的标定
以型号为25/50的引伸计为例:该引伸计的量程为25mm,标距为50mm。
其他量程的引伸计的标定操作雷同。
1. 档(量程)的标定:
①. 选择档(量程):
②. 示值清零:应在引伸计刀口(夹头)距离为标距时清零。
可用引伸计标距仪(或卡尺)固定两个刀口的位置。
③. 选择个标定点25.0mm:用鼠标点击该行即可。(应按从小到大的顺序选择标定点进行标定)
将刀口间的距离加大25mm,即调整为75mm;
④. 依次点选其它标定点,按以上步骤将该量程(档位)标定完毕。
2. 其他档位(量程)的标定:
标定方法同档(25mm量程)的标定。
三.位移的标定:
1. 方式1:
编码器脉冲:将相应脉冲参数乘以4后填入即可。
编码器旋转一圈相当于:如果编码器固定在丝杠上,编码器旋转一圈相当于丝杠推动压盘(或横梁)移动了相当于丝杠丝距的位移量,此处填入丝距即可。
2. 方式2:
如果方式1不能正常完成标定,可采用本方式:
①. 将位移清零。
②. 移动压盘(或横梁),使移动一定距离,用卡尺(或其它测量工具)测量压盘(或横梁)实际的移动距离。例如实际测量为100mm,而软件却显示105mm;将相应值填入后点“应用“按钮即完成标定。
位移传感器又称为线性传感器,它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。
电感式位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在开关的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
电感式位移传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。位移传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率高的可达到纳米级)、抗干扰能力强、没有人为读数误差、安装方便、使用可靠等优点,在机床加工、检测仪表等行业中得到日益广泛的应用。
位移传感器根据运动方式分类:
直线位移传感器功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可大限度降低对滑轨总阻值性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
LT直线位移传感器:
⊙广泛应用于注塑、机床及机械加工等行业
⊙无限分辨率
⊙行程:50至900mm
⊙独立线性度:±0.05%
⊙位移速度达到:5m/s、10m/s可选
⊙工作温度:-30至+100℃
⊙多种电气连接方式
⊙保护等级:IP60(IP65可选)
角度位移传感器根据材质分类:
金属膜传感器、导电塑料传感器、光电式传感器、磁敏式传感器、金属玻璃铀传感器、绕线传感器
电位器式位移传感器它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。图1中的电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。
物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。
霍耳式位移传感器它的测量原理是保持霍耳元件(见半导体磁敏元件)的激励电流不变,并使其在一个梯度均匀的磁场中移动,则所移动的位移正比于输出的霍耳电势。磁场梯度越大,灵敏度越高;梯度变化越均匀,霍耳电势与位移的关系越接近于线性。三种产生梯度磁场的磁系统:a系统的线性范围窄,位移Z=0时,霍耳电势≠0;b系统当Z<2毫米时具有良好的线性,Z=0时,霍耳电势=0;c系统的灵敏度高,测量范围小于1毫米。图中N、S分别表示正、负磁极。霍耳式位移传感器的惯性小、频响高、工作可靠、寿命长,因此常用于将各种非电量转换成位移后再进行测量的场合。
光电式位移传感器它根据被测对象阻挡光通量的多少来测量对象的位移或几何尺寸。特点是属于非接触式测量,并可进行连续测量。光电式位移传感器常用于连续测量线材直径或在带材边缘位置控制系统中用作边缘位置传感器。
主要特性参数:
标称阻值:电位器上面所标示的阻值。
重复精度:此参数越小越好。
分辨率:位移传感器所能反馈的小位移数值.此参数越小越好.导电塑料位移传感器分辨率为无穷小。
允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电位器的精度。允许误差一般只要在±20%以内就符合要求,因为一般位移传感器是以分压的方式来使用,具体电阻的大小对传感器的数据采集没有影响。
线性精度:直线性误差.此参数越小越好.
寿命:导电塑料位移传感器都在200万次以上.
(来源:网络,版权归原作者)
声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。
工作原理
噪声传感器正是由于传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒;
声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化;
而产生与之对应变化的微小电压,从而实现光信号到电信号的转换。
噪声传感器正是由于传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙;
形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。
由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。
当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;
改变了电容两极版之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:
Q=CU所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声音信号到电信号的变换。
具体来说,驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高;
反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。
最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,从而可以得到和声音对应的电压了。
由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。