1 管道流量传感器 2 1. 工作原理 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度, 流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶 片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成 正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈 组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的 磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的 放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪 表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频 率 f 与流经传感器的流体的瞬时流量 Q成正比,流量方程为: f Q=3600×— k 3 式中: f —脉冲频率 [Hz] K—传感器的仪表系数 [1/m 3 ], 由校验单给出。若以 [1/L] 为 Q=3.6×— k Q—流体的瞬时流量(工作状态下) [m3
电压传感器 电压传感器的历史 在各国,传感技术、计算机技术与数字控制技术相比,传感技术的发展都落后于它们。 从 20世纪 80年代起才开始重视传感技术的研究开发, 不少先进的成果仍停留在研究实验阶 段,转化率比较低。 在我国, 60年代开始传感技术的研究开发,经过从 "六五 "到"九五 "的国家攻关,在传感 器研究开发、设计、制造、可靠性、应用性等获得进步,初步形成传感器研究、设计、生产 和应用的体系, 并在数码机床攻关中获得了一批可喜的、 瞩目的发明专利与工况监控系统或 仪器的成果。 但总体上, 它还不够满足我国经济与科技的迅速发展, 不少传感器仍然依赖进 口。 在国外传感器技术分两种路径:一种以美国为代表的走先军工后民用,先提高后普及。 另一种是以日本为代表侧重实用化、商品化,先普及后提高。前种成本高,后种成本低,更 快些。而我国虽在 20世纪 60年代就已经涉足传感器制作业, 但现活