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探头BJH20B

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AUTRONICA探头BJH-20B AUTRONICA感烟探测器BHH-31A(phone询:1 5 8 0 5 0 6 1 2 1 3)AUTRONICA感烟探测器BHH-31A/EX

AUTRONICA感烟探测器BHH-31A/S

AUTRONICA感烟探测器BHH-31A/S/Ex

AUTRONICA火灾报警控制面板BX-10M

AUTRONICA火灾报警控制面板BX-20

AUTRONICA火灾报警监控BJH-20B/EX

AUTRONICA感烟探头BHH-25

AUTRONICA探头BHH-26

AUTRONICA探测器BJH-33

AUTRONICA探测器BJH-33/EX

AUTRONICA按钮BHH-300

AUTRONICA烟感探测器BHH-500/EX

AUTRONICA烟感探测器BHH-500/N AUTRONICA烟感探测器BHH-500/S AUTRONICA烟气探头BHH-500/S/EX AUTRONICA温度探头BDH-20 AUTRONICA温度探头BE-23 AUTRONICA传感器BD-25 AUTRONICA探测器BD-26 AUTRONICA探测器BD-26/EX AUTRONICA探测器BD-27 AUTRONICA探测器BD-27/EX AUTRONICA探测器BEH-30 AUTRONICA探测器BDH-200 AUTRONICA探测器BDH-300 AUTRONICA探测器BDH-500 AUTRONICA探测器BDH-500/EX AUTRONICA探测器BDH-500/EXE AUTRONICA探测器BDH-500/N AUTRONICA探测器BD-501 AUTRONICA探测器BD-501/N AUTRONICA探测器BD-502/N AUTRONICA火焰探测器20-20L AUTRONICA火焰探测器20-20R AUTRONICA火焰探测器20-20U AUTRONICA火焰探测器MS-302 AUTRONICA火焰探测器NS-DUV AUTRONICA火焰探测器X-22 AUTRONICA火焰探测器X-33AF AUTRONICA火焰探测器X-52 AUTRONICA火灾报警控制面板X-98BX-40 AUTRONICA火灾报警控制面板BV-1 AUTRONICA火灾报警控制面板BS-100 AUTRONICA火灾报警控制面板BS-200M AUTRONICA火灾报警控制面板BS-310M AUTRONICA火灾报警控制面板BS-320M AUTRONICA控制盘BS-330M AUTRONICA探头BJH-20B AUTRONICA感烟探头bjh-20b

autronica压力传感器spt10-25 AUTRONICA烟雾探测器wbj-5/04 autronica防爆热探测器bdh-500/ex AUTRONICA烟感探测器bhh-500n AUTRONICA火焰探测器bhh-200 AUTRONICA热探测器头bdh-200 autronicabhh-31a/ex

SPM 2A109543

SPM 4P100237

SPM P101382HP

SPM 3P100233

SPM P108231V

SPM 4P100235

SPM 3P100232

SPM P100230

SPM 4P100238

SPM P100245HP

SPM 1000LM02

SPM P23977

SPM 2A109539PP

SPM 4P100239

SPM P100059

SPM 1000LM06

SPM 1000LM01

Stahl 220V 32A 50/60Hz\STAHL\8571/12-409\

Stahl 380V 16A 50/60Hz\STAHL\8570/12-406\

Stahl \220V 32A 50/60Hz\STAHL\8571/11-409\

Stahl 380V 16A 50/60Hz 4P\STAHL\8570/11-406\EMERGENCYGENERATOR/3508B SPM 1000LM09

泥浆振动筛配件SWACO-振动筛防爆开关总成-75-84-903

日本金子电磁阀 MOOU-8-AE12PU

阀板密封圈/EPDM/DN25/GEFA

阀板密封圈/EPDM/DN40/GEFA

KUMERA润滑油滤芯 N100909

Main hoist wire rope for #1 crane on FPSO, TEUFELBERGER, EVOLUTION TK16, Superfill, Non rotatiing , Grade=1960, RHLL,

Galv. D=24mm, L=240+length of sample , DNV certificate

阀板密封圈/EPDM/DN50/GEFA

阀板密封圈/EPDM/DN65/GEFA

阀板密封圈/EPDM/DN80/GEFA

阀板密封圈/EPDM/DN100/GEFA

阀门密封圈/DN125/碳钢蝶阀/GEFA

WOMA喷枪280.1647

WOMA喷枪280.0016 O型圈

海林柯HYLINCO三螺杆泵GR70SMT16B800L-RF2

WANDERFLUH SD6332D22-AA

ORGA灯L85EX-G-AC

L85EX-R-AC-50

Vestil 快开式开桶器 D-HEAD-1

ORGA灯L85EX-R-AC-50

威奇托的刹车C40089-600

海普手动泵PM45S00S

VIBRA维博尔激振电机DV-D4/160

威奇托的刹车155-40089-600

TOPWORX限位开关角行程DXP-L2CGNES0000N

AW-USB-14-W

美卓阀门定位器NE724/S1

美卓阀门定位器NE726/S1

SAILOR天线SP3520

三阳刹车片DB-0400-K01A

伊顿52VC1200

伊顿145461AA

伊顿146500CV

STONEL限位开关QG2VC02SRA

美卓定位器 709S/BS1 NO.PH05130214

美卓定位器NE729S/RS1

Upper seal plate,Vessel model:66EFCT3-4FC150,SN:04608

hubell-killark直升机加班泡沫系统XAL-53

hubell-killark直升机加班泡沫系统MPEX

David Clark H10-13.4

Killark XAL-53

Crosb科索比A-378 1028024手柄

STONEL限位开关QN44D02SXA

STONEL限位开关QG2VC02SXA-9PHG4

STONEL限位开关QN44D02SXA-9PHG1

DET-TRONICS H2S REPLACEMENT CYLINDER,50PPM,P/N:227117-001 华高Varco顶驱配件NO QUOTE

MARATHON泵电机KD 365TTGS17034AN W

OKONITE电缆546-31-3007

丹尼斯科压力传感器TTPT484-35Mpa-6\1G-B379

丹尼斯科压力传感器TPT4634-35Mpa-12\18-s147-A

丹尼斯科压力传感器PT4624-35Mpa-6\18-A

丹尼斯科压力传感器PT4624-35Mpa-12\18-A

美国杜博林旋转接头902-120-188

克拉克KP 1/14 M20A KXF 4NL1/271 + KP 1/14 020A X0A 4NL1/290 GEORG FISHER + GF DIASTAR PP-H / EPDM CODE :199025263 OKONITE电缆564-15-3401

力士乐比例阀3DREPE 6 C-20=25E G24N9K31/F1V=00

81084050021

诺蒂菲尔气体灭火装置控制盘rp1002plus

电压测量变压器;订货号:CIR TM005S00;参数:.;品牌:R.A.E

寿力空压机空气滤芯 250039-599

寿力空压机空气滤芯 250039-598

retsco 泄压阀CH 33000-03

寿力空压机油分滤250028-244

AUTRONICA探头BD-501 PN:0002200832401838

德国 Honigmann RFS 150E-100-10-15-0-20

美卓定位器NE724/S

隔离栅 EM-DR1-IS-5-RTB-28V/V(924-60004-003)

编码器 HS35F-100-R2-SS-1024-ABZC-5V/V-SM18-EX(01075-111)

寿力空气滤芯02250051-238

COMBUSTIBLE GAS CALIBRATION KIT,P/N:225130

寿力空气滤芯02550051-239

81084050017

81125030085

HEADHUNTER泵TW-HMX-2205

HBS平衡阀A07036102

OMRON欧姆龙行程开关D4V-8104SZ-N

蒙那多频闪仪Nova-Strobe DBX 115/230

PIR9400A3A1AW

派克阀D41F-HB31NE0048

Autronica探测器BDH-200

Vestil快开式开桶器D-HEAD-1

ASM位移传感器WS10-1000-420A-L10-SB0-D8

英国斯派莎克spirax Sarco波纹管密封截止阀BSA1T DN25 PN16

英国斯派莎克spirax Sarco波纹管密封截止阀BSA1T DN40 PN16

瑞典SPM冲击脉冲监测模块BDM40A

瑞典SPM轴承监测模块BDM40A

瑞典SPM冲击脉冲传感器40000

瑞典SPM测量电缆45011-4m

英国斯派莎克spirax Sarco波纹管密封截止阀BSA1T PN16 DN150

英国斯派莎克spirax Sarco波纹管密封法兰截止阀BSA1T DN100 PN1.6MPa 英国斯派莎克spirax Sarco截止阀BSA1T DN150 PN16

英国斯派莎克spirax Sarco波纹管密封截止阀BAS1 PN16 DN20

英国斯派莎克疏水阀FT14-10DN25

HBS平衡阀A0703610200

美国KTI泵E1-11C2200-3L200

福鸟MKU11-KW2-K005 200V

美国KTI泵E1-11C2200-3R200

华高Varco顶驱配件30123289

KEPNER 单向阀406F-1

Solo气体424

3200MD-28-D6-E-04-40-0S-00

3200MD-28-D6-E04-40-0G-00

KARLKAPFER 防爆蜂鸣器MS75M-82

美国Oilgear负载敏感液压泵PVWJ-076-A1UV-RDFS-P-1NN/KNN-NN

奔驰 A0004771302 油水分离系统

KARLKAPFER 防爆蜂鸣器753

GRACO调节阀915587

trafag压差传感器type 8204

9A-100002077

NOV砂泵MISSION 10*8*14 640201125IIA0

DERRICK MOUNT ASSAY 1129-00

Nova-Strobe DBX 115/230

康明斯风扇座 CU4023038

华高Varco顶驱配件30123290-PK

华高Varco顶驱配件30173216-1

Observator传感器OMC-938

Observator传感器0MC-183

Observator传感器OMC-118

Observator传感器OMC-3494

Observator传感器OMC-506

华高Varco顶驱配件30111013-KIT

华高Varco顶驱配件NO QUOTE

NOHMI FDS551B

NOHMI FDL551B

VIATRAN PESSUR SENSOR\VIATRAN\5093BMST85 电子压力传感器\5093BMST85\ 华高Varco顶驱配件30183959-200-25-4-B

华高Varco顶驱配件30122104

GuardianWRT-10电话机和外壳

MOTORPAL柴油喷油泵4M 3733 DR 0038

MOTORPAL柴油喷油泵4M 3733 NU 0038

ALLEN-BRADLEY 1746-A13

ALLEN-BRADLEY 1746-OB16

ALLEN-BRADLEY 1746-OW16

ALLEN-BRADLEY 1746-IB16

ALLEN-BRADLEY 1746-IM16

ALLEN-BRADLEY 1746-NR4

ALLEN-BRADLEY 1746-NI04I

ALLEN-BRADLEY 2711P-B10C6B2

斯德克STALKER 手持式雷达测速仪SPORT2 型号:PRO 规格:速度范围1 – 1400KPH

Ensival离心泵PREK25-20

Ensival离心泵PREK50-20

GE可控硅PRX USA 104X125DA153 0708 126029#021

Ensival离心泵50VLYR40-20-1

CASAPPA凯斯帕PLP 10.5 D0-81E1-L

CASAPPA凯斯帕PLP 10.4 D0-81

密希尔产品1/8不锈钢软管

CASAPPA凯斯帕PLP 20 25 D0-82

1XP8001-1/1024 西门子编码器

威伯科WABCO 4411000630

KARLKAPFER 防爆蜂鸣器MS75M-82

KARLKAPFER 防爆蜂鸣器MS753-82

德国Vacuubrand隔膜泵MZ 2C NT

MTU工程机械喷油器总成 EX52407500021

康士廉手操按钮 LTK-3

SETTIMA螺杆泵GR60SMT16B500L

雷达波液位计用PC板 magnetrol型号Z31-2835-001 Terminal

board:030-9151-001

SETTIMA螺杆泵GR55SMT16B380L

SETTIMA螺杆泵GR55SMT16B250L

Caliper Turbo Vap LV CALI-17503

Caliper Turbo Vap LV CALI-20225

11264301 米森 6*5*14

英国斯派莎克疏水阀FT14-10DN25

消防水带:型号:SUPER POLY FIRE V,F8002 ,接头2-1/2”NH ,B/W,长度100FT 英国斯派莎克疏水阀FT14-10DN25

卡特CAT 6I-2510

卡特CAT 6I0273

梅索尼兰定位器 SVI2-21113111

卡特CAT 6I-0274

SETTIMA泵GR45SMT/16B210LGRF2+Y2-100L2-4-B35

SIMTRONICS S.A.S. PIE2130 (REPORT ALARME CARD)

泵GR55-SMT16B-250L-S1 RF2,SETTIMA MECC

GR60-SMT16B-500L-S1 RF2

GR55-SMT16B-250L-S1 RF2

霍尼韦尔SPRFDADX C0827036

SMC电磁阀VQZ2220BR-5Y01-C6-X507

KNORR手动制动阀I69434A

康士廉手操按钮 BTK-LK

NIGGTA电位器SFSCB30A-8953 2K-OHM

NIGGTA电位器TS2750N51E243

VERSA阀P/N:VSP-3301-31,J/L:0119005-01

康士廉手操按钮LTK-1 5200010-01A

康士廉手操按钮BTA-LK 5200014-01A

FMC振动器FT0-C

Cembre HT131LN-C

Cembre HT-TC0851

德国其胜KINSSON液压马达JXA-013H-VR175-N

福禄克毫安级过程钳型表Fluke773CHN

DET-TRONICS迪创PIRECLA1D1A1 \PN号为010195-001

DET-TRONICS迪创PIRECLA1A1W1

01-3380-01

CR油封13865

MOOG油泵HP-R18A1-RKP032KC21F2Z00

CONTROLLI执行器MVB56

PROCOM A/S NTA 3E-SHT

意大利UDOR泵VX-A161/130

ORGA导航障碍灯HSL18EX-K-24-AB

GF流量计p51530-p0

20325615E

APOLLO阿波罗烟探头 ORB-OP-42001-MAR

APOLLO阿波罗热探头 ORB-HT-41001-MAR

卡特CAT滤芯6I-2509

卡特CAT滤芯6I-2506

HAWE哈威防破安全阀LB3F40

卡特CAT滤芯6I-2507

卡特CAT滤芯6I-2508

阿美特克933硫化氢分析仪铜灯300-870

林肯中心润滑系统的电路板236-13891-1

林肯中心润滑系统的电路板V10-V13

德国Vacuubrand隔膜泵MZ 2C NT

EMG电动执行机构PYF 281.1-L2BAN/04

FHF电话机11264301

美固半导体冷热箱F15 AC/DC

CONTROLLI执行器MVB56

林肯中心润滑系统的电路板236-10697-1

阿美特克933硫化氢分析仪镉灯300-2070

STAIGER电磁阀601 001 292 ;PA262-001E DN3.5 G3/4A/AD16 0...7BAR AC230V

ABB TSU通讯板订货号3ADT309900R1/SDCS-AMC-DC-CLAS2-COAT

ORGA导航障碍灯HSL18EXK24AB

马兰士HX370天线

woodhead通讯模块SST-PB3-CLX

卡特滤芯4P-0710

卡特滤芯4P-0711

R+W微动开关188-A12 FF WS.618 6740 644 DC24V

tecsis品牌压力指针表40Mpa,表盘直径63mm,压力400bar,接口轴向G1/4 tecsis品牌压力指针表P1453

威伯科WABCO 4411000640

奥地利点火器 ZRM-20ES 400

米顿罗GM0090SP1MNN的泵,流量85L/H,压力7公斤,材质SS316,功率0.25KW,电压380V

STAHL 8578/12-406,4P,32A,:EEx de IIC T6,IP66,STAHL

STAHL 8571/12-406

SWACO除砂器卡子〃50-15-029

力士乐叶片泵PVV2-1X/060RA15DMB

BECKER VT4.10,转速1420/1700 0.37/0.45KW 真空泵

SWACO除砂器旋流筒卡箍6“(订货号:5015029)

SWACO除砂器旋流筒卡箍4”(订货号:5015026)

SWACO弯管 elbow 96-22-582

熊猫发电机PVMV-8000NE

熊猫发电机PVMV-18NE

威格士PVB5-RSY-21-C11

Sked Sk-200-OR's

00-560VAC

罗斯蒙特3051GP3A2B21AB4M5Q4HR5压力变送器

威伯科WABCO 9347050100

LEISTRITE螺杆泵L3MF-70/140FOKS-W

LEISTRITE螺杆泵L3MF-070/140-IFOKSO-W

F032841XPECO

Solartron Probe探测器 AX/1/S 922499

Nordstrom注脂泵Hypregun-Plus 5Q有图片

AMO平台的状态灯配件50060100611

DYNAPAR编码器H2200101002C3

斯德克STALKER 手持式雷达测速仪SPORT2 PRO

BI-TORQ阀B1200h42S

德国gemu气动阀门K41032D714CY50

SAILOR 天线 SP3941 (for SP3110)

德国EPK麦考特MINI TEST 600 B FN 涂层测厚仪

德国EPK麦考特MIKROTEST6S10 覆层测厚仪

SAILOR天线SP3110天线

派克接头H8

SAILOR天线SP3520B

GEFA止回阀DN50 PN40 2666050

GEFA止回阀DN25 PN40 2666025C

美国TFT螺纹接口喷枪 BGH-HT150-PD

派克323-9110-260 257953A1 N1203-10101

阿密龙3528

阿密龙3531

STEADY GREEN LED\MEDC\PX99901464

阿密龙4460

阿密龙4461

CANRIG LAMP\DC24V\CANRIG\E09-1002-01A

INPUT,RTD,8PT,FLEX I\O\N10007\CANRIG\TD

TERMINAL BASE 52\N21-1001-010\CANRIG\TD

TERMINAL BASE FLEX\N21-1002-010\CAN

WASHPIPE\722-10-0\CANRIG\TD\6027AC-9339

WASHPIPE\AY10031\4017AC-122

HYD VLV DIR\H03-1051-010\CANRIG\TD

HYD VLV DIR\H03-1052-010\CANRIG\TD

HYD VLV DIR\H03-1053-010\CANRIG\TD

Ismet伊斯梅特200-560VAC,二级:115/230V,160VA,订单号:700196,MFR

Ismet伊斯梅特主要:200-560VAC,二级:115/230V,160VA,订单号:700196,MFR

HYD VLV DIR\H03-1054-010\CANRIG\TD

PARKER 快速接头SSH8-62Y+SSH8-63Y 密封材质氟橡胶(Fluorocarbon

cembre HT131LN-C HT131—UC

林德泵HPR105D-02R-E1LP的配油盘压块顶杆

CONTROLLI执行器MVL56 24V 50/60HZ 12VA 1500N 1.3S/mm-15T50 IP55 B205 BüHLER电磁阀3002999

Nova-Strobe DBX 115/230

AMETEK 干燥器型号3050-OLV干燥器部件号305400901S\3050-OLV

Nord电机SK 9072.1AZD-132S/4 TF NO.200668353-200 14005269

SAILOR 电池 SP3901电池

哈威R8.3

哈威R8.4

蒙那多频闪仪Nova-Strobe DBX 115/230

6204-012 6204-013

SAILOR天线SP3941

MOTORPAL柴油喷油泵4M 3733 DR 0038

MOTORPAL柴油喷油泵4M 3733 NU 0038

SAILOR天线SP3110充电电池

Dynisco传感器2242SA00M16CEFFCCAZZB106

德国VDO 机油压力表-12V 350 030 017

bender高压绝缘监测仪表IRDH375B-435

Venanzetti Vibrazioni振动电机V2007VV40N/2

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/0.4-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/1-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/2-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/3.1-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/5.5-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/6.5-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/8.1-08

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/11.1-08

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/14-08

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/16.1-08

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/21-08

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV 6P/26.1-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV6P/30-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV6P/38.1-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV6P/47-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV6P/51.5-02

Venanzetti Vibrazioni振动电机MEV6P/52-02

传感器设计题目

《传感器》课程设计题目 一、开始前应解决的问题 1)从有关课程谈起! 2)统一思想认识,实践的机会,人人把握机遇 3)课程设计是什么?为什么课程设计?如何课程设计??我们应该怎么做??? 二、总体要求 课设题目尽量侧重于传感器检测模块设计!可能有部分题目是偏向系统设计型或理 论研究型,主要是绘制系统原理图、制作传感部分前端电路、实验调试及分析、撰写实验报告等。 三、初拟题目(题目+要求) 1、热电偶温度变送器设计 (1)设计测量温度范围-100~500℃的热电偶传感器 (2)选用合适的热电偶材料,设计测温电路,冷端补偿电路,解决非线性化 等问题 (3)有电路图,选型与有关计算,精度分析等 (4)采用实验室现成的热电偶进行调试 2、多路温度监控系统设计(AD590、LM35D、温敏电阻,至少两路,三人)

(1)选用集成温度传感器设计两路室温检测系统 (2)设计检测电路,及其与单片机的接口电路,采集程序设计(3)有电路图,选型与有关计算,精度分析等 3、温湿度监控系统设计 (1)选用集成温度传感器模块设计室内或仓库的温湿度检测系统(2)设计检测电路,及其与单片机的接口电路,采集程序设计(3)有电路图,选型与有关计算,精度分析等 4、电涡流位移传感器设计 (1)设计电涡流传感器探头 (2)设计电涡流传感器振荡电路,滤波、检波等电路 (3)有电路图,选型与必要的相关计算说明,精度分析及有关调试结果等 5、电涡流裂纹检测系统设计 (1)一有明显裂纹的铜板,要求能检测出裂纹的有无。 (2)设计电涡流传感器探头,电涡流传感器振荡电路,滤波、检波等电路。 (3)有电路图,选型与必要的相关计算说明,精度分析及有关调试结果等。 6、钢丝绳无损检测探头设计 (1)一有明显裂纹的钢丝绳,要求检测出裂纹的有无。 (2)设计电涡流传感器探头,电涡流传感器振荡电路,滤波、检波等电路。

传感器探头设计

电容传感器探头设计 1.选材与加工 温度变化会使电容传感器各部分的几何尺寸和介电常数发生变化,而湿度也会影响某些介质的介电常数和绝缘电阻值,因此必须进行正确的选材以及采用精细的加工工艺,以减小环境温度,湿度等变化产生的影响,保证绝缘材料的绝缘性能。 一般的,电容传感器的金属电极选用温度系数低的铁镍合金或陶瓷等材料,也可在陶瓷或石英等非金属材料上喷镀金或银,传感器内电极应加以密封,以防尘防,传感器电极的支架应具有一定的机械强度和稳定性能,并要有较高的绝缘电阻,如石英、云母及陶瓷等。另外,传感器的电介质宜采用空气或云母等介电常数的温度系数近似为零的电介质。 2.消除减小边缘效应 边缘效应会影响电容传感器的灵敏度和线性度,必须尽量消除或减小,为了减小边缘效应,可以通过减小极间距来实现,使传感器的极板直径远大于极板间距,但这种方法容易产生击穿,而且会限制测量范围"目一前常用的消除边缘效应的方法是使用等位环技术。并且在测量过程中应尽量避免极板间的振动,以保证测量结果的正确性。 3.探头设计 在设计电容传感器探头时,首先需要考虑探头极板的形状,根据对平板电容电场边缘效应的研究,对四种面积相等而形状不同的平板电容缘效应进行比较,其从大到小的顺序为:正三角形、正方形、正六边形、圆形。因此可知圆形电极的极板边缘效应最小,故在本设计中使用圆形的探头结构。 等位环 图1容传感器探头平面结构图 图1为本设计的电容传感器探头平面结构图,探头表面由一个圆形测量极板和两个同心金属圆环组成。两个同心圆环分别为等位保护环和地屏蔽环,三部分通过绝缘层相隔。等位保护环利用了等位技术,使其与中心测量极板等电位,转移了边缘效应,保证了测量极板内的电势分布均匀。地屏蔽环利用了法拉第屏蔽原理,即如果导体笼内部存在电荷时,将导体接地,与地球相连接,成为一个大导体,则导体笼的表面所感应的电荷几乎不受内部电荷的影响,从而隔绝了内外电场之间的影响,避免外界的电磁干扰。 电容传感器的机械尺寸决定了薄膜测厚仪的分辨率及抗干扰特性。因此,在进行机械设计时,首先要选定传感器的基本参数:

红外CO2二氧化碳传感器探头MinIR

MinIR? Low Power Carbon Dioxide Sensor MinIR is an ultra low power (5mW4), high performance CO2 sensor, ideally suited for battery operation and portable instruments. Based on patented IR LED and Detector technology and innovative optical designs, MinIR is the lowest power NDIR sensor available. MinIR is a third generation product from Gas Sensing Solutions Ltd – leaders in IR LED CO2 sensing. MinIR? Sensor

Connection Description Comments Note 3: User Configurable Filter Response. Note 4: Power measurements for standard CO2 sensor with 2 readings per second. This documentation is provided on an as-is basis and no warranty as to its suitability or accuracy for any particular purpose is either made or implied. Gas Sensing Solutions Ltd will not accept any claim for damages howsoever arising as a result of use or failure of this information. Your statutory rights are not affected. This information is not intended for use in any medical appliance, device or system in which the failure of the product might reasonably be expected to result in personal injury. This document provides preliminary information that may be subject to change without notice.

系统级多学科建模与联合仿真

系统级多学科建模与联合仿真 1.概述 1.1.数字化建模仿真 在技术的发展和市场的驱动下,产品功能越来越复杂,通过解析的方法对产品进行分析的难度逐渐增大。而采用实验的方法对产品进行研究则需要物理样机,对于这种方法,一方面所需投入较多、时间周期较长,另一方面,当发现样机在某些功能和性能层面无法满足要求时,进行更改的成本非常高。即使这些问题都能够解决,实验方法还要面对某些工况下实验带来的危险和破坏、实验环境不一致、实验结果的离散性等诸多问题。此种情况下,基于计算机技术,借助于专业的软件,通过数字化建模仿真的方式对产品的方案进行验证和优化,可以显著缩短研发周期、降低研发成本、完善产品质量,提高产品的市场竞争力。 1.2.系统级建模 随着产品组成、功能的复杂化,部件各部分之间的耦合关系越来越紧密。当对产品的一各组成部分独立建模时,需要建立其边界条件。但由于该部分与其他部分错综复杂的耦合关系及其他部分外特性的复杂性,边界条件难以采用简答的函数关系进行描述,而是需要详细的建模,如此类推,对于产品的数字化分析需要系统级的建模。另一个方面,当前产品的多数功能都需要各部分之间紧密配合才能实现,这个特点也自然地导致了系统级建模的必要性。 以飞机机电系统的机电综合为例,在机电综合的背景下,在功能、能量、控制和物理的层面,燃油、环控、液压、电气系统之间的管理越来越紧密。例如在综合能量管理系统中,为实现能量高效利用的目的,环控、燃油、滑油、液压、电气、发动机等系统协调工作,如图1所示。在多电飞机架构中,通过供-配-用电网络,机电系统之间的联系变得更为紧密。

图1飞机综合能量管理系统 1.3.多学科建模 随着机-电-液-控一体化的高速发展,由单一领域部件构成的产品越来越少,取而代之的是综合利用机械、电、磁、液压和控制等诸多领域研究成果、涉及多个学科的产品。 图2飞机机电系统 飞机机电系统所涉及的学科如图2所示,每个机电子系统都涉及多个学科,这种特点使得系统级建模必然涉及多个学科。 1.4.联合仿真 多数情况下,产品的研发需要多个部门配合工作,而当需要对产品功能进行仿真验证时,需要把各部分模型进行集成,获得各部分模型之间的耦合关系,且需要在仿真过程中保证各部分模型之间能够进行高效的数据交互。所以在系统级的多学科数字化建模之后,还需要进行联合仿真。

温度传感器主要形式和温度探头类型

温度传感器主要形式和温度探头类型 温度传感器三种主要形式 热电偶由两种不同的金属丝焊接而成,例如:NiCr-Ni(K型),利用热电效应来工作的,两种不同的金属丝,构成一个闭合回路,不同的两种导体存在着温差,两者产生电动热。因而在回路中形成一个大小的电流,此现象称之为热电现象。 铂电阻测量原理不同于热电偶测量方法。铂电阻传感器本质上来讲属于PTC热敏电阻的一种。金属的电阻率会随着温度的升高而增大,因此这种特性被用来测量温度。薄膜式铂电阻,由于结构超薄,因此在电阻不被影响的前提下,配置了一个玻璃套管,用以保护。目前通用的铂电阻的电阻值为100Ohm(0℃时),这是目前国际通用的铂电阻。另外一种PT100传感器采用绕线陶瓷式,此种方法将铂丝攻成螺旋状,再装入陶瓷基体内,此传感器结构十分紧密,在所有铂电阻传感器中,这种结构精度最高,使用时间持久并且无老化现象,但是相较于热电偶的测量原理,反应时间较缓,因此在应用时经常运用于食品科技,特别是实验室研发环节。 NTC热敏电阻使用较为广泛且较经济的一款温度传感器。由于混合的氧化物陶瓷材料构成,具有负的温度系数,这是称之为NTC的原因(negative temperature coefficient缩写)。随着温度的升高,阻值降低,这与PT100传感器的测量特性完全相反。

温度探头三种主要类型 刺入/浸入式探头 用于测量液体及固体的温度,探头的前端设计为针状刺入式。使用时如果测量探头的温度比被测物体低,根据能量守恒原理,热能会从被测物体热导至探头上;如果测量探头的温度比被测物体较高,同理热能则从探头传导至被测物体。这就意味着被测物体被加热升温,所测得的温度是加温之后的物体温度,在此测量情况,探头与介质的比值必须考虑,因为探头与介质的比值越好,越能更精准的测得物体获取的能量,由于能量转移的原因会导致测量时产生误差。我们一定要注意仪器测量的不是介质的温度,而是传感器的温度,此测量误差可以通过以下方式减小:刺入或浸入的深度10或15倍于探头的直径;当测量液体时,尽量何持液体的流动可以有效减少误差。 空气温度探头 用来测量空气温度,例如冷库、冷柜、空调室(调温)、通风场所(通风/排风)等,空气探头的传感器裸露,因此示值很容易受气流所影响,最好的解决方法是在气流为2-3m/s时,顺流轻移探头,使温度达成平衡稳定。 表面探头 用来测量物体的表面温度。空气温度探头和表面探头使用进行表面温度测量时,探头的前端必须垂直于被测物体,与被测物体充分完全的接触。必须注意的是探头与被测物的接触面必须平坦,否则在测量时则会影响测量结果。

几种常见传感器总结

几种常见传感器总结 1、红外对管: 红外对管是根据红外辐射式传感器原理制作的一种红外对射式传感器。与一般红外传感器一样,红外对管也由三部分构成:光学系统(发射管)、探测器(接收管)、信号调理及输出电路。红外探测器是利用红外辐射与物质相互作用所呈现的物理效应来探测红外辐射的。在此接收管通过对发射管所发出的红外线做出反应实现,实现信号的采集,再通过后续信号处理电路完成信号的采集和输出。 2、霍尔传感器: 霍尔传感器是基于霍尔效应的一种传感器。霍尔效应是指置于磁场中的静止载流导体, 当它的电流方向与磁场方向不一致时, 载流导体上平行于电流和磁场方向上的两个面之间产生电动势的现象。该电势称霍尔电势。霍尔传感器是利用霍尔效应实现磁电转换的一种传感器,它具有灵敏度高,线性度好,稳定性高、体积小和耐高温等特点。对测速装置的要求是分辨能力强、高精度和尽可能短的检测时间。目前市场上的霍尔传感器都是集成了外围的测量电路输出的是数字信号,即当传感器检测到磁场时将输出高低电平信号。传感器主要包括两部分,一为检测部分的霍尔元件,一为提供磁场的磁钢。霍尔电流传感器反应速度一般在7微妙,根本不用考虑单片机循环判断的时间. 3、光电开关: 光电开关是一种利用感光元件对变化的入射光加以接收, 并进行光电转换, 同时加以某种形式的放大和控制, 从而获得最终的控制输出“开”、“关”信号的器件。上图为典型的光电开关结构图。是一种反射式的光电开关,它的发光元件和接收元件的光轴在同一平面且以某一角度相交,交点一般即为待测物所在处。当有物体经过时, 接收元件将接收到从物体表面反射的光, 没有物体时则接收不到。透射式的光电开关, 它的发光元件和接收元件的光轴是重合的。当不透明的物体位于或经过它们之间时, 会阻断光路, 使接收元件接收不到来自发光元件的光, 这样起到检测作用。光电开关的特点是小型、高速、非接触, 而且与TTL、MOS等电路容易结合。此类传感器目前也多为开关量传感器,输出的为1,0开关量信号,可以和单片机直接连接使用。光电开关广泛应用于工业控制、自动化包装线及安全装置中作光控制和光探测装置。可在自控系统中用作物体检测,产品计数, 料位检测,尺寸控制,安全报警及计算机输入接口等用途。 4、超声波传感器: 利用超声波在超声场中的物理特性和各种效应而研制的装置可称为超声波换能器、探测器或传感器。超声波探头按其工作原理可分为压电式、磁致伸缩式、电磁式等, 而以压电式最为常用。压电式超声波探头常用的材料是压电晶体和压电陶瓷, 这种传感器统称为压电式超声波探头。它是利用压电材料的压电效应来工作的: 逆压电效应将高频电振动转换成高频机械振动, 从而产生超声波, 可作为发射探头; 而利用正压电效应, 将超声振动波转换成电信号, 可用为接收探头。超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声

传感器课程设计

传感器课程设计

摘要 本文介绍了红外线感应开关的原理,采用热释电红外探头(PT8A2621)将接收到的微弱信号加以放大,然后驱动继电器,制成红外热释电感应开关。本开关能探测来自移动人体的红外辐射,只要人体进入探测区域,开关会自动开启。该设计可作为企业、宾馆、商场及住宅的走廊、楼梯、电梯间、卫生间、库房等处的自动开关,起到“人来灯自亮,人走灯自灭”的作用,既新颖方便,又节约用电,在某些场所还能起到威慑盗窃活动的防范作用。本设计结构简单,本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,价格低廉,隐蔽性好,应用范围广,所以可以通过扩展而达到实际的应用。 关键词:红外线感应开关红外辐射探测区域

目录 第1章:总体方案概要 (1) 1.1意义及研究现状 (1) 1.2设计思路 (2) 第2章:设计方案各部分介绍 (3) 2.1热电是传感器的构成及工作原理 (3) 2.2低通滤波器 (4) 2.3信号放大器 (6) 第3章:仿真电路的建立与分析 (8) 3.1仿真电路建立 (8) 3.2仿真结果的分析 (8) 第4章:设计体会 (10) 参考文献 (10)

第1章:总体方案概要 1.1 意义及研究现状 电力作为一种洁净方便的能源广泛的应用于我们的生活与生产方面,因此电能的节能尤为重要,要节能首先就要做到节约能源,其次再通过科学研究发明更加人性化和节能的用电器。 热释电红外传感器是一种能检测人或动物发射的红外线而输出电信号的传感器。早在1938年,有人提出过利用热释电效应探测红外辐射,但并未受到重视,直到六十年代,随着激光、红外技术的迅速发展,才又推动了对热释电效应的研究和对热释电晶体的应用。热释电晶体已广泛用于红外光谱仪、红外遥感以及热辐射探测器,它可以作为红外激光的一种较理想的探测器。它目标正在被广泛的应用到各种自动化控制装置中。 (1)红外线感应灯控制系统的现状及发展趋势: 我国照明缺乏独创产品,模仿产品居多,基础加工落后,只顾外表,轻视功能,产品的品种比较单一,性能差。尤其是在“智能”照明方面,缺乏创新,与国外智能灯具在技术研究方面有着不小的差距。我国现阶段的照明系统一般采用主电源经配电箱分成多路配电输出线,提供照明灯回路用电,由串接在照明灯回路中的开关面板直接接通或断开供电线来实现对灯的控制,灯只有开和关两种状态,无逻辑时序及亮、暗调光控制,因而无法形成各种灯光亮度组合的场景及系统控制。全球性的能源短缺和环境污染在经济高速发展的中国表现得尤为突出,节能和环保是中国实现社会经济可持续发展所急需解决的问题。每年照明电能消耗约占全部电能消耗的12%~15%,作为能源消耗的大户,必须尽快寻找可以替代传统光源的节能环保光源。LED以其较之于传统照明光源所没有的优势,诸如较低的功率需求、较快的响应速度、绿色环保以及不断快速提高的发光效率等,成为目前我国今后照明系统发展的方向。基于目前国内国际形势,尤其是能源紧缺,智能照明必是以后照明系统的发展方向。智能照明将会使人们利用起来更加便利,改善家庭环境,不仅为建筑照明提供多种的艺术效果,而且使灯具控制和维护变得更为简单,而且具有可靠性高、安装布线容易。 (2)红外线感应灯控制系统的优点: 智能化已经成为当今建筑发展的主流技术,涵盖从空调系统、消防系统到安全防范系统以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能。相比之下,智能照明系统体现出强大的优越性,它在智能建筑中的应用越来越广泛。智能照明系统在智能建筑中的应用效果如下:

体温探头(体温传感器)监测原理框图

体温探头(体温传感器)监测原理框图 多参数功能监护仪能在医学临床诊断中提供病人的各种生理信息,通过各种类型传感器,可实时检测到人体的心电、心率、血氧、血压、体温等重要参数,实现对各生理信息的监督报警、存储和传输,是现行的一种监护病人的重要设备。 如下图:在人体温度测量的过程中,首先多参数监护仪对体温探头(体温传感器)施加正常的工作电压Vcc,珠海爱晟医疗科技生产的体温探头(体温传感器)RT一般置于电路的上偏置电路,并联一个固定的R2电阻,下偏置R1为一固定电阻。当温度变化时,体温探头的阻值发生变化,取样电压Vout在A/D识别与转换的输入电压发生变化,在A/D 识别与转换电路中,变化的输入电压与录入的温度与阻值R-T表对应的电压进行识别,输出相对应的温度变化的数字信号,通过解码识别和,在经过LCD的放大与驱动电路,驱动LCD显示出温度。

现行的体温探头(体温传感器)对于多参数监护仪来说,有YSI400和YSI700两种主流的兼容系列。其差异是温度探头(体温传感器)在同一温度下,YSI400兼容系列在人体温度R37℃对应的阻值为1.355KΩ, YSI700兼容系列在人体温度R37℃对应的阻值为6.017KΩ。我们看看在同一电路中,其电路输出的电压变化。 YSI400兼容系列YSI700兼容系列单位元件NTC MT1K355C37C3935A MT6K017C37C3935A 标称阻值R37℃ 1.355 6.017K?精度范围0.30.3% B值:25/5039353935K 供电(Vcc) 5.0 5.0V 下偏置R11010K?精度范围R111%固定电阻R2100100K?精度范围R211% 工作温度下限00℃ 工作温度上限6060℃R1正偏值10.1010.10K?R1-负偏值9.909.90K?R2+正偏值101.00101.00K?R2-负偏值99.0099.00K?

多个订单库存控制模型

多个订单库存控制模型 库存控制模型多为被用在原材料、在制品,或完成货物需要超过一个时间或在一个正在进行的基础。他们是最常见的生产管理和库存管理模型,在他们是常见的内部和外部供应链的步骤和客户送货在多个订单下的材料或产品的客户。当只有一个订单或一把库存决策这被视为一个订单库存模型。大多数库存软件设计为多个订单库存应用,有些人比别人更好的投资特点。 多个秩序的库存模型加以分类,是什么导致供应/生产/采购订单在供应。供应、生产、采购订单可以被库存水平,通常是一个缓冲区或安全库存水平,为固定的顺序数量或一个规定的时间跨度。 这类文章的例子库存控制模型是以下几点: 异秩序和库存水平库存控制 经济订货批量(EOQ) 双仓制度 ABC仓储库存模型 优先发出(FIFO) 时间间隔库存控制 时间间隔的库存模型 一箱系统 当选择任何这些存货模型是重要的考虑: -总库存成本包括控股成本 层——基础货架和库存 -可预见性 -重量比 多个秩序的库存模型也可以划分为建立秩序或建立股票的系统。使用这些库存模型进行分析可以发现他们在各自的层面里。

经济订货批量(EOQ)库存管理模型 经济订货批量订单(EOQ)是多元的库存模型决定了一个最优固定订货量。一旦库存水平下降到某一点上,称为采购点。该模型也被称为问模型、固定的顺序数量模型,还是锯齿库存模型。它是用来在库存管理,避免产品停工待料当有一定的交货时间,产品和稳定的需求模式。该模型使用的以下信息产品被命令: 年度需求为产品(D) 假设年需求稳定 设置每一个订单成本为放置(S) 订单交货期在天(L) 一年一度的库存持有成本(H) 最优订货量Q) 库存订单触发水平(R) 推导了最优订货量(Q)是以下几点: 问=[(2 * D *)/ H]^(1/2) ^(1/2)=平方根的计算 答案Q是最优的订单量放置在同一时间当总库存水平达到库存订单触发水平(R)。该模型也可用于安全库存。 推导了库存订单触发水平(右)如下: R = d * L 在日常需求d产品。 这其中最受欢迎的库存控制模型,被广泛应用在许多行业、企业、和库存软件来管理库存水平和生产计划。在一些生产的管理中,它是用于双箱形式库存系统双箱库存管理系统

传感器课程设计

传感器课程设计半导体吸收式光纤温度传感器

2010年12月30日 目录 序言 (3) 方案设计及论证 (4) 部件图纸 (6) 心得体会 (6)

主要参考文献 (7) 序言 1、简介 光纤温度传感器采用一种和光纤折射率相匹配的高分子温敏材料涂覆在二根熔接在一起的光纤外面,使光能由一根光纤输入该反射面出另一根光纤输出,由于这种新型温敏材料受温度影响,折射率发生变化,因此输出的光功率与温度呈函数关系。其物理本质是利用光纤中传输的光波的特征参量,如振幅、相位、偏振态、波长和模式等,对外界环境因素,如温度,压力,辐射等具有敏感特性。它属于非接触式测温。 2、特点

光纤传感器是一种新型传感器,它用光信号传感和传递被测量,具有动态范围大,频响宽,不受电磁干扰等优点。由于光纤可被拉至距测量点几十米以外,能使信号处理的电子线路远离干扰源,固而可较少受到空间电磁干扰。另外光纤传感器均为可控有源传感器,这使得在硬件和软件设计中可采用一些特殊手段来完成某些较复杂的功能。 3、现状 随着工业自动化程度的提高及连续生产规模的扩大, 对温度参数测量的快速性提出了更高的要求。目前, 普遍采用的热电偶很难实现对温度快速、准确地测量。这种接触式测量也难以保证温度场的原有特征, 易引起误差。在较高温度的测量中, 价格昂贵的金属热电偶必须接触被测高温物体, 所以损坏快, 增加了成本。光纤温度检测技术是近些年发展起来的一项新技术,由于光纤本身具有电绝缘性好、不受电磁干扰、无火花、能在易燃易爆的环境中使用等优点而越来越受到人们的重视,各种光纤温度传感器发展极为迅速。目前研究的光纤温度传感器主要利用相位调制、热辐射探测、荧光衰变、半导体吸收、光纤光栅等原理。其中半导体吸收式光纤温度传感器作为一种强度调制的传光型光纤传感器,除了具有光纤传感器的一般优点之外,还具有成本低、结构简单、可靠性高等优点,非常适合于输电设备和石油以及井下等现场的温度监测,近年来获得了广泛的研究 原理分析 1、本征吸收原理 当一定波长的光通过半导体材料时,主要引起的吸收是本征吸收,即电子从价带激发到导带引起的吸收。对直接跃迁型材料,能够引起这种吸收的光子能量hv必须大于或等于材料的禁带宽度Eg,即 式中,h为普朗克常数:v是频率。从式(1)可看出,本征吸收光谱在低频方向必然存在一个频率界限vg,当频率低于vg时不可能产生本征吸收。一定的频率vg对应一个特定的波长,λg=c/vg,称为本征吸收波长。 2、半导体测温原理 λ,半导体材料对信号光的透过率随温度变化,但对参考光的透过率不变。设信号光的透过率为()T 参考光的透过率为rλ。光纤定向耦合器的分光比为α,光纤传输损耗和探头与光纤的联接损耗为β。令

温度传感器探头型号介绍 温度传感器原理分析

温度传感器探头型号介绍温度传感器原理分析 温度传感器想必大家应该不陌生,如今它已渗入到我们生活的方方面面,那么关于它的探头你了解多少呢?关于它的工作原理你又了解多少呢?本文为你介绍的就是温度传感器探头以及温度传感器的原理分析。 温度传感器探头型号根据测量环境以及介质的不同,温度传感器的测温探头主要有以下几种类型: 1.浸入式探头;主要用于测量液体及固体的温度,探头的前段设计为针状或杆状。这种温度传感器探头的原理是能量守恒,当测量探头的温度比介质低时,热能从被测介质转移到探头;当探头温度高于介质时,热能从探头转移到介质。在此测量情况,探头与介质的比值越好,越能更精准的测得物体获取的能量,由于能量转移的原因会导致测量时产生误差。此测量误差可以通过以下方式减小:刺入或浸入的深度10或15倍于探头的直径;当测量液体时,尽量何持液体的流动可以有效减少误差。 2.空气温度探头,用来测量空气温度,例如冷库、冷柜、空调室(调温)、通风场所(通风/排风)等,空气探头的温度传感器裸露,因此示值很容易受气流所影响,最佳的解决方法是在气流为2-3m/s时,顺流轻移探头,使温度达成平衡稳定。 3.表面探头,用来测量物体的表面温度。空气温度探头和表面探头使用进行表面温度测量时,探头的前端必须垂直于被测物体,与被测物体充分完全的接触。必须注意的是探头与被测物的接触面必须平坦,否则在温度传感器测量时则会影响测量结果。 温度传感器定义温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。温度传感器对于环境温度的测量非常准确,广泛应用于农业、工业、车间、库房等领域。 温度传感器工作原理基于温度传感器的不同种类,它们的原理也不尽相同,下面拣选几款常见的种类给大家介绍。1、热电偶传感器哦工作原理 当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为TO,称为自由端或冷端,

传感器设计论文

传感器 课程论文 课程名称:传感器技术 论文题目:温度的传感器设计 学院:合肥通用职业技术学院 系别:机械工程系 专业:机电一体化机电1301 学号: 11130156 学生姓名:张印 指导教师:邢老师 日期: 2015 年 1 月 4日

传感器的应用、发展前景及其目前的发展趋势 近年来,国内外温度传感器研发领域取得了很大的进步。温度传感器正从结构复杂、功能简单向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代温湿度测控系统创造了有利条件,也将温度测量技术提高到新的水平。国内数字温度仪测量温湿度采用的主要方法有:“温—阻”法,即采用电阻型的温度传感器,利用其阻值随温度的变化测量空气的温度。受传感器灵敏度的限制,这类温湿度仪的精度不是很高,一般条件下还可以满足需要,但是在环境实验设备等对精度要求较高的场合就难以满足要求了。 随着信息产业的发展及工业化的进步,温度不仅仅表现在以上几个方面直接或间接影响着人类基本生活条件, 还表现在对工生物制品、医药卫生、科学研究、国防建设等方面的影响。针对以上情况,研制可靠且实用的温度控制器显得非常重要。常用温度传感器的非线性输出及一致性较差,使温度的测量方法和手段相对较复杂,且给电路的调试带来很大的困难。传统的温度测量多采用模拟小信号传感器,不仅信号调理电路复杂,且温度值的标定过程也极其复杂,并需要使用昂贵的标定仪器设备。因此对于温湿度控制器的设计有着很大的现实生产意义。 随着光学技术在传感器领域的应用,出现了开关式温度测量器、辐射式温度测量器等温度测量器,使得温度测量精度和范围都有较大的提高,其中应用激光技术测温打破了传统的近距测温,可以针对远程温度测量[4-5]。 随着电子技术和自动化的发展,研究开发出数字式集成温度传感器。这种传感器是将温度和数字电路集成在一起,内部包含了温度传感器、A/D转换器、信号处理器、接口电路等,有的还有单片机的中央处理器、随即存取存储器和只读存储器集成在一起,成功的实现了温度传感器的数字化结构。数字式温度传感器的采集精度高、测试的可靠性高、又很强的抗干扰能力,这些都是模拟式温度传感器不能达到的,由于引入了数字式的温度反馈,有效地改善了比较器的失调和零点漂移对温度精度的影响。目前,数字温度传感器已经结合了总线技术、等接口和主机进行通信,这种数字化、集成化的传感器是将温度传感器的一个新的发展方向。 温度传感器的工作原理 热敏电阻温度测量传感器所采用的材料为铂金,该传感器应用了激光调阻和溅射成膜等技术制作形成的。选用铂电阻的原因是因为其电阻值可以随着温度的变化而近似线性的变化,且具有良好的温度重现性和良好的测试稳定性。 本文设计所使用的是铂膜温度传感器,该传感器零度时的阻值为1000Ω,该电阻的变化率为0.3851Ω/℃,在测量中薄膜铂电阻具有体积小,响应快,寿命长,测温范围宽,在氧化介质中性能稳定,线性度及精确度高等优点,很适合在便携式测量仪中使用。 由于热电阻随温度变化而引起电阻的变化值较小,如铂电阻 Pt1000 在零温度时的阻值 R0=1000,因此,在传感器与测量仪器之间的引线过长会引起较大的测量误差,在实际应用时,通常是热电阻与仪器或放大器采用两线或四线制的接线方式。两线制的引线电阻:铂电阻不超过 R0的0.1%,铜电阻不超过 R0的 0.2%。采用四线制可消除连线过长而引起的误差。

多模型自适应控制方法的研究

多模型自适应控制方法的研究 王昕李少远 (上海交通大学自动化研究所上海200030) wangxin26@https://www.wendangku.net/doc/1c18668666.html, 摘要:本文针对多模型自适应控制方法进行了详尽的分析和论述,包括间接多模型,直接多模型和加权多模型自适应控制,同时介绍了多模型自适应控制在工业中的应用实例,最后对多模型自适应控制的发展进行了展望。 关键词:多模型控制,自适应控制,工业应用 Research on Multiple Models Adaptive Control Xin Wang Shaoyuan Li (Institute of Automation, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030) wangxin26@https://www.wendangku.net/doc/1c18668666.html, Abstract: Multiple models adaptive control (MMAC) algorithms are discussed in this paper, including indirect multiple models adaptive control algorithm, direct multiple models adaptive control algorithm and weighted multiple models adaptive control algorithm. The applications of multiple models adaptive control to industrial process are introduced. Finally, the future tendency of MMAC is pointed out. Keyword: Multiple models control, Adaptive control, Industrial application 1 引言 对于复杂的工业过程,当被控系统模型参数未知或发生缓慢时变时,可以采用常规自适应方法进行控制器设计[1-3]。所谓常规自适应控制方法,就是将控制器的设计和模型的辨识有机地结合起来,在对被控系统进行辨识的基础上实时调节控制器参数以尽可能地降低模型不确定性带来的影响,使得控制系统拥有一定程度的适应能力。而适应能力的好坏,除了取决于控制器的设计方法外,还取决于辨识算法的收敛速度。当辨识算法的参数初值选择得距离参数真值很近时,可以得到令人满意的控制效果。但在复杂工业过程中,边界条件改变、子系统故障、外界干扰等多种因素常常导致被控系统从一个工作点变到另一个工作点,这时,系统参数往往发生大范围跳变,导致辨识算法的收敛速度减慢,无法得到令人满意的控制效果。为了解决上述问题,可以采用多模型自适应控制方法设计控制器进行控制。 多模型控制的思想可以追溯到七十年代。从1971年https://www.wendangku.net/doc/1c18668666.html,iniotis提出的基于后验概率加权的多模型控制器[4-6],到目前基于切换指标的多模型自适应控制器[7-10],已经经历了三十多年的发展。近几年来在多模型集的建立、模型集的优化、多模型控制器的结构和设计以及闭环系统的稳定性、全局收敛性等方面的研究,取得了大量的成果,分别在IEEE Transactions on Automatic Control,Automatica,International Journal of System Science,System & Control Letters 等国际杂志和IFAC,CDC,ACC等国际会议上发表了大量文章。特别是1999年International Journal of Control将7、8、两期合刊出版了多模型控制专刊以及专著《Multiple Model Approaches to Modeling and Control》[11]的出版,极大地推动了多模型控制的发展,使之成为自适应控制的最新研究方向之一[12]。 2 多模型自适应控制器设计 多模型自适应控制器采用多个不同模型构成模型集覆盖系统参数变化的可能范围,针对每一个模型分别设计控制器,然后依据一定的切换准则选择最优控制器进行控制。多模型自适应控制方法按照控制器的选取方式不同,可以分为三种方式,下面分别予以介绍: 2.1 间接多模型自适应控制方法 间接多模型自适应控制方法首先采用多个不同的模型构成多模型集覆盖系统参数变化

可燃气体传感器探头

可燃气体传感器探头 ADL-600A-EX ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

品牌 型号ADL-600A-EX 检测气体可燃气体 化学式EX 检测原理催化燃烧红外线 检测方式气体扩散式、管道式、泵吸式可选 安装方式靠墙面安装(离气体泄漏源靠近的地方)显示方式液晶显示(选配功能)报警方式声光报警LED灯+≥85dB(选配功能)继电器1组(1A/24VDC)(选配功能)输出信号RS485通讯信号 线制四线制(总线式2电源线2信号线) 工作电压 24VDC工作电压范围12- 30VDC 防爆等级ExdⅡCT6Gb 工作压力86~106Kpa防护等级IP65 精度≤±3%计量证可选 响应时间≤30S(T90)外壳材质不锈钢/铝合金铸体 重复性≤±2%固定位置2处 线性误差≤±2%进线口M20*1.5 零点漂移≤±1%(F.S/年)出线口M20*1.5 工作温度-20℃~+50℃(特殊要求请咨询)设计寿命2~5年(根据传感器而定)工作湿度≤95%RH无结露出厂恢复有 功耗≤1.5W(24V DC)覆盖半径≤7.5米 尺寸175mm×140mm×95mm重量约1.5Kg 附件说明书、合格证、出货单、包装盒、各一份 设计标准GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 执行标准GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》Q/ADL01-2013《安德量科技有限公司企业执行标准》 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MIMO系统的多模型预测控制_英文_

第29卷 第4期 2003年7月自 动 化 学 报ACTA AU TOMA TICA SIN ICA Vol 129,No 14J uly ,2003  Multiple Model Predictive Control for MIMO Systems 1) L I Ning L I Shao 2Yuan 1 XI Yu 2G eng (Instit ute of A utomation ,S hanghai Jiaotong U niversity ,S hanghai 200030) 1(E 2mail :syli @https://www.wendangku.net/doc/1c18668666.html, ) Abstract A multi 2model 2based predictive control (MMPC )strategy dealing with nonlinear model 2based predictive control (NMPC )for MIMO systems is developed in this paper.Firstly a multi 2model i 2dentification method is https://www.wendangku.net/doc/1c18668666.html,ing fuzzy satisfactory clustering algorithm presented in this paper ,the complex nonlinear system can be quickly divided into multiple fuzzy parts.A global model can be ob 2tained by some transformation of the obtained multiple linear models.An MMPC algorithm is therefore designed for the global MIMO systems with system performance analysis.Taking a p H neutralization control system as simulation example ,the simulation results verify the effectiveness of MMPC on com 2plex nonlinear systems. K ey w ords MIMO systems ,multi 2model ,model 2based predictive control (MPC ),fuzzy satisfactory clustering ,p H neutralization process 1)Supported by National Natural Science Foundation of P.R.China (69934020and 60074004) Received May 8,2002;in revised form August 28,2002 收稿日期 2002205208;收修改稿日期 2002208228 1 Introduction Recently Model Predictive Control (MPC )has become an attractive research field in auto 2matic control for its advantages over conventional techniques and successful applications in in 2dustry.MPC algorithms were originally developed for linear processes ,but the basic idea can be transferred to nonlinear systems [1,2].Unfortunately ,two major issues limit its possible applica 2tion to nonlinear systems.The first is their assumption of a model that has to be quite accurate ;however ,the modeling of industrial systems often presents problems of nonlinearity ,strong coupling ,uncertainty ,and even wide operating range ,a satisfied model is always difficult to obtain.The second is that a nonlinear non 2convex optimization problem must be solved for each sampling period with algorithms which are usually too slow for real 2time control due to a large amount of computation.The facts have forced the control community to study simplifications of this general approach in order to remove these https://www.wendangku.net/doc/1c18668666.html,ually ,the nonlinear model is lin 2earized iteratively in each control interval to solve the above problems.This paper will present a new solution based on multi 2model approach. Multi 2model approaches are very proper to control industrial processes ,especially chemical processes for their inherently nonlinearity and large set point changes or load disturbances.Based on divide 2and 2conquer strategy ,multi 2model approaches develop local linear models or controllers corresponding to typical operating regimes ,then fit the global system through cer 2tain integration of local models or controllers.Actually ,applying multi 2model control to nonlin 2ear or time 2varying systems has a long history.However ,multi 2model approach for M IMO sys 2tems seldom appears in literatures. In this paper ,a Multi 2Model Predictive Control (MMPC )is presented to deal with NMPC problem of M IMO systems.Firstly ,a multi 2model modeling method using T 2S structure model is https://www.wendangku.net/doc/1c18668666.html,ing fuzzy satisfactory clustering algorithm given in this paper ,a complex non 2linear system can be quickly divided into local systems ,and the global system can be described by integration of the local linear models.Secondly ,merging the obtained multiple linear models with M IMO G eneralized Predictive Control (GPC ),a novel MMPC algorithm is designed for the global system.As a major benefit of the multi 2model strategy ,linear predictive controllers

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