传感器基本参数
  • 品牌
  • 无锡智泰柯云,无锡博联特
  • 型号
  • ZTFBG
  • 材料
  • 合金
  • 防护等级
  • IP68
  • 分辨率
  • 0.01%FS
  • 灵敏度
  • 0.1%FS
  • 漂移
  • 0.1%FS
  • 输出信号
  • 光信号
  • 线性度
  • ≤0.2%(直线)
  • 产地
  • 无锡
  • 厂家
  • 无锡智泰柯云传感科技有限公司
传感器企业商机

湿度传感器是一种用于测量空气中湿度的电子式传感器,它可以将空气中的湿度转换为电信号。湿度传感器的种类也很多,包括电容式湿度传感器、电阻式湿度传感器、共振式湿度传感器等。电容式湿度传感器是一种电容值随湿度变化而变化的电容器,当湿度升高时,电容值会增加,从而产生电信号。电阻式湿度传感器则是一种电阻值随湿度变化而变化的电阻器,当湿度升高时,电阻值会减小,从而产生电信号。共振式湿度传感器则是一种通过测量空气中的共振频率来测量湿度的传感器。光强传感器是一种用于测量光强的电子式传感器,它可以将光强转换为电信号。光强传感器的种类也很多,包括光电二极管、光敏电阻、光电导等。光纤传感器还可以用于环境监测,如测量空气中的污染物和噪音水平。云南振弦式传感器诚信合作

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光纤光栅传感器与普通的电类传感器相比,光纤光栅传感器有如下优点(1)抗电磁干扰、电绝缘、耐腐蚀、本质安全。由于光纤光栅传感器是利用光信号传输信息,而光纤又是与电绝缘、耐腐蚀的传输介质,因此不怕电磁的干扰,也不会影响外界的电磁场。(2)灵敏度高。利用光纤光栅的波长解调技术使光纤光栅传感器的灵敏度优于一般机械的传感器和电类的传感器。(3)重量轻、体积小、外形可变。光纤除了具有重量轻、体积小的特点以外,还有可挠的优点,因此利用光纤可以制成外形各异、尺寸不相同的各种光纤光栅传感器。而且光纤光栅传感器易于埋入监测材料的内部,是智能结构应变监测中的优先应变传感器。(4)传输容量大,可以实现多点分布式测量。由于光纤光栅传感器具有以上这些优势,而且它不受环境的影响,所以其测量结果精确度高山东电子式传感器性能它的出现推动了无损检测技术的发展,为各领域的安全监测提供了新的解决方案。

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振弦式传感器是一种常见的物理量测量传感器,它利用振弦的振动特性来测量物理量的变化。振弦式传感器广泛应用于工业自动化、航空航天、医疗设备、环境监测等领域,是现代工业生产和科学研究中不可或缺的重要设备。振弦式传感器的基本原理振弦式传感器的基本原理是利用振弦的振动特性来测量物理量的变化。振弦是一种细长的弹性杆,其长度远大于其横截面尺寸。当振弦受到外力作用时,会发生弯曲变形,从而产生振动。振弦的振动频率与其长度、材料、横截面形状、弹性模量等因素有关,因此可以通过测量振弦的振动频率来确定外力的大小或物理量的变化。

光纤光栅传感器的一大优点是多个光纤光栅传感器可通过时分复用和波分复用等串联式复用技术实现串接,通过多根光纤的空分复用实现多分支布设,传感网总体布设成本低。(1)可以将不同类别的传感器串接在一个通道上;(2)主机通道数量可扩展,常规主机达到32通道;光纤光栅原理光纤光栅技术于1978年问世,它本质是一段纤芯折射率周期性变化的光纤,长度一般只有10mm左右。当一束宽光谱光λ(如图中的入射光谱)经过光纤Bragg光栅时,被光栅反射回一单色光λB,相当于一个窄带的反射镜。光纤传感器的原理是基于光纤中光的传输特性,当光通过光纤时,会受到外界参数的影响而产生变化。

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FBG测量原理:FBG温度传感器通过测量Bragg波长的漂移实现对被测量的温度检测,温度的变化会引起光纤光栅的栅距和折射率的变化,从而使光纤光栅的反射谱和透射谱发生变化,当入射光经过Bragg光栅被反射回来,由于受温度的调制,其反射光的中心波长发生了漂移,其漂移量与温度、应变存在线性关系,因此,检测到波长的变化量,就可以求出温度的大小。常规I型光纤光栅只能在300℃以下工作,常规FBG并不适用于高温传感领域。能在300℃以上长期稳定工作、不发生热衰减、不论何种机理形成的光纤光栅均可称为高温光纤光栅。光纤光栅传感器的信号处理简单,可以直接与计算机进行数据传输和处理。江苏压电式加速度传感器哪家便宜

光纤光栅传感器已成为现代测量技术中的重要组成部分,为各领域的监测和预警提供了强有力的支持。云南振弦式传感器诚信合作

振弦式传感器的结构和工作原理振弦式传感器的结构一般由振弦、传感器壳体、支撑结构、电子电路等部分组成。振弦通常采用金属材料或合金材料制成,其长度和横截面形状根据测量要求进行设计。传感器壳体一般采用金属或塑料材料制成,用于保护振弦和电子电路。支撑结构用于支撑振弦,使其能够自由振动。电子电路用于测量振弦的振动频率,并将其转换为电信号输出。振弦式传感器的工作原理是利用振弦的振动特性来测量物理量的变化。当外力作用于振弦时,振弦会发生弯曲变形,从而产生振动。振弦的振动频率与外力的大小或物理量的变化有关,因此可以通过测量振弦的振动频率来确定外力的大小或物理量的变化。传感器将振弦的振动频率转换为电信号输出,经过放大、滤波等处理后,可以得到与物理量变化相关的电信号。云南振弦式传感器诚信合作

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