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              發布時間:2021-01-12 09:45  

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              紅外傳感器的測量基礎原理

              紅外光是太陽光譜的一部分,紅外光的1大特點就是具有光熱效應,輻射熱量,它是光譜中1大光熱效應區。紅外光一種不可見光,與所有電磁波一樣,具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性質。紅外光在真空中的傳播速度為300000Km/s。紅外光在介質中傳播會產生衰減,在金屬中傳播衰減很大,但紅外輻射能透過大部分半導體和一些塑料,大部分液體對紅外輻射吸收非常大。

              紅外傳感器應用可以用于非接觸式的溫度測量,氣體成分分析,無損探傷,熱像檢測,紅外遙感以及軍事目標的偵察、搜索、跟蹤和通信等。紅外傳感器的應用前景隨著現代科學技術的發展,將會更加廣闊。在將來的發展中,主要在紅外傳感器的性能和靈敏度將會二較大的提高。



              如何選擇紅外溫度傳感器?

              確定目標尺寸。對于單色溫度傳感器,在進行測溫時,被測目標面積應充滿傳感器視場。建議被測目標尺寸超過視場大小的50%為好。如果目標尺寸小于視場,背景輻射能量就會進入傳感器的視聲符支干擾測溫讀數,造成誤差。雙色溫度傳感器是由兩個獨立的波長帶內輻射能量的比值來確定的。因此當被測目標很小,沒有充滿現場,測量通路上存在煙霧、塵埃、阻擋對輻射能量有衰減時,都不會對測量結果產生影響,有的甚至在能量衰減了95%的情況下,仍能保證要求的測溫精度。



              影響超聲波液位傳感器準確度的因素

              1、粉塵影響。粉塵環境對聲速的影響非常小,但對超聲波的衰減很明顯,是阻礙超聲波方案實施的主要因素。

              2、溫度的影響: 溫度的變化影響著聲速的變化,在正常環境中溫度的變化帶給聲速的變化為0.17%℃。在實際應用中,由于探頭周圍環境,超聲波傳播媒介的溫度以及被測介質的溫度不盡相同。測量系統應根據實際要求選擇與探頭結合的內置溫度傳感器與探頭分離的外置溫度傳感器。更為精1確的測量系統,可以在距探頭的特定位置放置回波反射參照物,產生參考回波,以對溫度影響進行補償。

              3、被測介質表面的影響。超聲波液位傳感器回波強度比率取決于被測介質的特性,所有的介質對超聲波都是部分的反射,部分的吸收以及部分的傳輸。濃密的介質,會產生很強的回波。實際測量中,液體界面的回波遠遠好于固體。



              直線位移傳感器的接線方式

              1、直線位移傳感器(俗稱電子尺),供電電壓一般在5V—36V為宜,不要超過36V,否則容易燒壞線路。

              2、不能接錯直線位移傳感器(電子尺)的三條線,1#、3#線是電源線,2#是輸出線除1#、3#線電源線可以調換外,2#線只能是輸出線。上述線一旦接錯,將出現線性誤差大,控制精度差,容易顯示跳動等現象。如果出現控制非常困難,就應該懷疑是接錯線。

              3、供電電壓要穩定,工業電源要求±0.1%的穩定性,比如基準電壓10v,允許有±0.01v的波動,否則,會導致顯示的較大波動。如果這時的顯示波動幅度不超過波動電壓的波動幅度,直線位移傳感器(電子尺)就屬于正常。