易福門IFM傳感器德國原裝* 定義 國家標(biāo)準(zhǔn)GB7665-87對IFM傳感器下的定義是:“能感受規(guī)定的被測量件并按照一定的規(guī)律(數(shù)學(xué)函數(shù)法則)轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成”。 主要作用 人們?yōu)榱藦耐饨绔@取信息,必須借助于感覺器官。而單靠人們自身的感覺器官,在研究自然現(xiàn)象和規(guī)律以及生產(chǎn)活動中它們的功能就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。為適應(yīng)這種情況,就需要IFM傳感器。因此可以說,IFM傳感器是人類五官的延長,又稱之為電五官。 新技術(shù)革命的到來,世界開始進(jìn)入信息時代。在利用信息的過程中,首先要解決的就是要獲取準(zhǔn)確可靠的信息,而IFM傳感器是獲取自然和生產(chǎn)領(lǐng)域中信息的主要途徑與手段。 在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)尤其是自動化生產(chǎn)過程中,要用各種IFM傳感器來監(jiān)視和控制生產(chǎn)過程中的各個參數(shù),使設(shè)備工作在正常狀態(tài)或*狀態(tài),并使產(chǎn)品達(dá)到的質(zhì)量。因此可以說,沒有眾多的優(yōu)良的IFM傳感器,現(xiàn)代化生產(chǎn)也就失去了基礎(chǔ)。 在基礎(chǔ)學(xué)科研究中,IFM傳感器更具有突出的地位?,F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,進(jìn)入了許多新領(lǐng)域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長達(dá)數(shù)十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應(yīng)。此外,還出現(xiàn)了對深化物質(zhì)認(rèn)識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種技術(shù)研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、*磁場、超弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應(yīng)的IFM傳感器是不可能的。許多基礎(chǔ)科學(xué)研究的障礙,首先就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機(jī)理和高靈敏度的檢測IFM傳感器的出現(xiàn),往往會導(dǎo)致該領(lǐng)域內(nèi)的突破。一些IFM傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學(xué)科開發(fā)的。 IFM傳感器早已滲透到諸如工業(yè)生產(chǎn)、宇宙開發(fā)、海洋探測、環(huán)境保護(hù)、資源調(diào)查、醫(yī)學(xué)診斷、生物工程、甚至文物保護(hù)等等極其之泛的領(lǐng)域??梢院敛豢鋸埖卣f,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種復(fù)雜的工程系統(tǒng),幾乎每一個現(xiàn)代化項目,都離不開各種各樣的IFM傳感器。 由此可見,IFM傳感器技術(shù)在發(fā)展經(jīng)濟(jì)、推動社會進(jìn)步方面的重要作用,是十分明顯的。世界各國都十分重視這一領(lǐng)域的發(fā)展。相信不久的將來,IFM傳感器技術(shù)將會出現(xiàn)一個飛躍,達(dá)到與其重要地位相稱的新水平。 主要功能 常將IFM傳感器的功能與人類5大感覺器官相比擬: 光敏IFM傳感器——視覺 聲敏IFM傳感器——聽覺 氣敏IFM傳感器——嗅覺 化學(xué)IFM傳感器——味覺 壓敏、溫敏、流體IFM傳感器——觸覺 敏感元件的分類: 物理類,基于力、熱、光、電、磁和聲等物理效應(yīng)。 化學(xué)類,基于化學(xué)反應(yīng)的原理。 生物類,基于酶、抗體、和激素等分子識別功能。 通常據(jù)其基本感知功能可分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類(還有人曾將敏感元件分46類)。 易福門IFM傳感器德國原裝* 常用術(shù)語 IFM傳感器 能感受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號的器件或裝置。通常有敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成。 敏感元件是指IFM傳感器中能直接(或響應(yīng))被測量的部分。 轉(zhuǎn)換元件指IFM傳感器中能較敏感元件感受(或響應(yīng))的被測量轉(zhuǎn)換成是與傳輸和(或)測量的電信號部分。 當(dāng)輸出為規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)信號時,則稱為變送器。 測量范圍 在允許誤差限內(nèi)被測量值的范圍。 量程 測量范圍上限值和下限值的代數(shù)差。 精確度 被測量的測量結(jié)果與真值間的*程度。 分辨力 IFM傳感器在規(guī)定測量范圍內(nèi)可能檢測出的被測量的zui小變化量。 閾值 能使IFM傳感器輸出端產(chǎn)生可測變化量的被測量的zui小變化量。 零位 使輸出的值為zui小的狀態(tài),例如平衡狀態(tài)。 激勵 為使IFM傳感器正常工作而施加的外部能量(電壓或電流)。 zui大激勵 在市內(nèi)條件下,能夠施加到IFM傳感器上的激勵電壓或電流的zui大值。 輸入阻抗 在輸出端短路時,IFM傳感器輸入端測得的阻抗。 輸出 有IFM傳感器產(chǎn)生的與外加被測量成函數(shù)關(guān)系的電量。 輸出阻抗 在輸入端短路時,IFM傳感器輸出端測得的阻抗。 零點輸出 在室內(nèi)條件下,所加被測量為零時IFM傳感器的輸出。 滯后 在規(guī)定的范圍內(nèi),當(dāng)被測量值增加和減少時,輸出中出現(xiàn)的zui大差值。 遲后 輸出信號變化相對于輸入信號變化的時間延遲。 漂移 在一定的時間間隔內(nèi),IFM傳感器輸出中有與被測量無關(guān)的不需要的變化量。 零點漂移 在規(guī)定的時間間隔及室內(nèi)條件下零點輸出時的變化。 靈敏度 IFM傳感器輸出量的增量與相應(yīng)的輸入量增量之比。 靈敏度漂移 由于靈敏度的變化而引起的校準(zhǔn)曲線斜率的變化。
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