倍加福P+F傳感器* P+F傳感器主要作用 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,在研究自然現象和規(guī)律以及生產活動中它們的功能就遠遠不夠了。為適應這種情況,就需要P+F傳感器。因此可以說,P+F傳感器是人類五官的延長,又稱之為電五官。 新技術革命的到來,世界開始進入信息時代。在利用信息的過程中,首先要解決的就是要獲取準確可靠的信息,而P+F傳感器是獲取自然和生產領域中信息的主要途徑與手段。 在現代工業(yè)生產尤其是自動化生產過程中,要用各種P+F傳感器來監(jiān)視和控制生產過程中的各個參數,使設備工作在正常狀態(tài)或*狀態(tài),并使產品達到的質量。因此可以說,沒有眾多的優(yōu)良的P+F傳感器,現代化生產也就失去了基礎。 在基礎學科研究中,P+F傳感器更具有突出的地位?,F代科學技術的發(fā)展,進入了許多新領域: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,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應。此外,還出現了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種技術研究,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,沒有相適應的P+F傳感器是不可能的。許多基礎科學研究的障礙,首先就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測P+F傳感器的出現,往往會導致該領域內的突破。一些P+F傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學科開發(fā)的。 P+F傳感器早已滲透到諸如工業(yè)生產、宇宙開發(fā)、海洋探測、環(huán)境保護、資源調查、醫(yī)學診斷、生物工程、甚至文物保護等等極其之泛的領域。可以毫不夸張地說,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種復雜的工程系統(tǒng),幾乎每一個現代化項目,都離不開各種各樣的P+F傳感器。 由此可見,P+F傳感器技術在發(fā)展經濟、推動社會進步方面的重要作用,是十分明顯的。世界各國都十分重視這一領域的發(fā)展。相信不久的將來,P+F傳感器技術將會出現一個飛躍,達到與其重要地位相稱的新水平。 常用術語 P+F傳感器 能感受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉換成可用輸出信號的器件或裝置。通常有敏感元件和轉換元件組成。 敏感元件是指P+F傳感器中能直接(或響應)被測量的部分。 轉換元件指P+F傳感器中能較敏感元件感受(或響應)的被測量轉換成是與傳輸和(或)測量的電信號部分。 當輸出為規(guī)定的標準信號時,則稱為P+F變送器。 倍加福P+F傳感器* 輸入阻抗 在輸出端短路時,P+F傳感器輸入端測得的阻抗。 輸出 有P+F傳感器產生的與外加被測量成函數關系的電量。 輸出阻抗 在輸入端短路時,P+F傳感器輸出端測得的阻抗。 零點輸出 在室內條件下,所加被測量為零時P+F傳感器的輸出。 滯后 在規(guī)定的范圍內,當被測量值增加和減少時,輸出中出現的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,P+F傳感器輸出中有與被測量無關的不需要的變化量。 零點漂移 在規(guī)定的時間間隔及室內條件下零點輸出時的變化。 靈敏度 P+F傳感器輸出量的增量與相應的輸入量增量之比。 靈敏度漂移 由于靈敏度的變化而引起的校準曲線斜率的變化。 熱靈敏度漂移 由于靈敏度的變化而引起的靈敏度漂移。 熱零點漂移 由于周圍溫度變化而引起的零點漂移。 線性度 校準曲線與某一規(guī)定直線*的程度。 非線性度 校準曲線與某一規(guī)定直線偏離的程度。 長期穩(wěn)定性 P+F傳感器在規(guī)定的時間內仍能保持不超過允許誤差的能力。 固有頻率 在無阻力時,P+F傳感器的自由(不加外力)振蕩頻率。 響應 輸出時被測量變化的特性。 補償溫度范圍 使P+F傳感器保持量程和規(guī)定極限內的零平衡所補償的溫度范圍。 蠕變 當被測量機器多有環(huán)境條件保持恒定時,在規(guī)定時間內輸出量的變化。 絕緣電阻 如無其他規(guī)定,指在室溫條件下施加規(guī)定的直流電壓時,從P+F傳感器規(guī)定絕緣部分之間測得的電阻值。
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