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發(fā)布時(shí)間:2021-04-26 04:58  
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在濕度測(cè)量領(lǐng)域中,對(duì)于低濕和高濕及其在低溫和高溫條件下的測(cè)量,到目前為止仍然是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié),而其中又以高溫條件下的濕度測(cè)量技術(shù)為落后。以往,通風(fēng)干濕球濕度計(jì)幾乎是在這個(gè)溫度條件下可以使用的方法,而該法在實(shí)際使用中亦存在種種問(wèn)題,無(wú)法令人滿(mǎn)意。另一方面,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)展,要求在高溫下測(cè)量濕度的場(chǎng)合越來(lái)越多,例如水泥、金屬冶煉、食品加工等涉及工藝條件和質(zhì)量控制的許多工業(yè)過(guò)程的濕度測(cè)量與控制。因此,自60年代起,許多國(guó)家開(kāi)始竟相研制適用于高溫條件下進(jìn)行測(cè)量的濕度傳感器。 考慮到傳感器的使用條件,人們很自然地把探索方向著眼于既具有吸水性又能耐高溫的某些無(wú)機(jī)物上。實(shí)踐已經(jīng)證明,陶瓷元件不僅具有濕敏特性,而且還可以作為感溫元件和氣敏元件。這些特性使它極有可能成為一種有發(fā)展前途的多功能傳感器。壓力傳感器有多種,而基于礦山壓力監(jiān)測(cè)的特殊環(huán)境,礦用壓力傳感器主要有:振弦式壓力傳感器、半導(dǎo)體壓阻式壓力傳感器、金屬應(yīng)變片式壓力傳感器、差動(dòng)變壓器式壓力傳感器等。寺日、福島、新田等人在這方面已經(jīng)邁出了頗為成功的一步。他們于 1980 年研制成稱(chēng)之為“濕瓷 - Ⅱ型”和“濕瓷 - Ⅲ型”的多功能傳感器。前者可測(cè)控溫度和濕度,主要用于空調(diào),后者可用來(lái)測(cè)量濕度和諸如酒精等多種有機(jī)蒸氣,主要用于食品加工方面。

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術(shù)語(yǔ)「電感」是1886年由奧利弗·黑維塞命名[1]。通常自感是以字母「L」標(biāo)記,這可能是為了紀(jì)念物理學(xué)家海因里?!だ浯蔚呢暙I(xiàn)[2][3]?;ジ惺且宰帜浮窶」標(biāo)記,是其英文術(shù)語(yǔ)的一個(gè)字母。采用國(guó)際單位制,電感的單位是亨利(henry),標(biāo)記為「H」,是因美國(guó)科學(xué)家約瑟·亨利命名。 1 H = 1 Wb/A 。電感器是專(zhuān)門(mén)用在電路裏實(shí)現(xiàn)電感的電路元件。實(shí)際的情況不是這樣的,所以這決定了壓電傳感器只能夠測(cè)量動(dòng)態(tài)的應(yīng)力。螺線(xiàn)管是一種簡(jiǎn)單的電感器,指的是多重卷繞的導(dǎo)線(xiàn)(稱(chēng)為「線(xiàn)圈」),內(nèi)部可以是空心的,或者有一個(gè)金屬芯。螺線(xiàn)管的電感是自感。變壓器是兩個(gè)耦合的線(xiàn)圈形成的電感器,由於具有互感屬性,是一種基本磁路元件。
通常,在傳感器的線(xiàn)性范圍內(nèi),希望傳感器的靈敏度越高越好。因?yàn)橹挥徐`敏度高時(shí),與被測(cè)量變化對(duì)應(yīng)的輸出信號(hào)的值才比較大,有利于信號(hào)處理。但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測(cè)量無(wú)關(guān)的外界噪聲也容易混入,也會(huì)被放大系統(tǒng)放大,影響測(cè)量精度。因此,要求傳感器本身應(yīng)具有較高的信噪比,盡量減少?gòu)耐饨缫氲膹S(chǎng)擾信號(hào)。傳感器的靈敏度是有方向性的。壓電式傳感器也可以用來(lái)測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部燃燒壓力的測(cè)量與真空度的測(cè)量。當(dāng)被測(cè)量是單向量,而且對(duì)其方向性要求較高,則應(yīng)選擇其它方向靈敏度小的傳感器;如果被測(cè)量是多維向量,則要求傳感器的交叉靈敏度越小越好。
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我們通常使用的壓力傳感器主要是利用壓電效應(yīng)制造而成的,這樣的傳感器也稱(chēng)為壓電傳感器。
壓電傳感器的工作原理:被測(cè)介質(zhì) 的壓力直接作用于傳感器的膜片上(不銹鋼或陶瓷),使膜片產(chǎn)生與介質(zhì)壓力成正比的微位移,使傳感器的電阻值發(fā)生變化,和用電子線(xiàn)路檢測(cè)這一變化,并轉(zhuǎn)換輸出一個(gè)對(duì)應(yīng)于這一壓力的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量信號(hào)。
