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      较早公告: 旋转编码器是工业自动化领域中用于测量旋转角度、速度及位置的传感元件。KUBLER作为该领域的一个品牌,其产品线覆盖了增量式、绝对值式以及重载型等多种类型。对于现场工程师而言,面对一台编码器,需要弄清楚三个基本问题:它属于哪种结构原理、怎样正确安装和接线、以及出现信号异常时如何定位原因。以下从这三个层面展开说明。结构分类与各自特点KUBLER旋转编码器按工作原理主要分为光电式和磁电式两类。光电式编码器内部包含一个开有狭缝的码盘,码盘两侧分别布置发光二极管和光敏接收器。码盘随轴旋转时,光线交替通过和
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      德国HYDAC温度传感器的工作原理及选用事项
      点击次数:1748 更新时间:2021-11-18

           由于德国HYDAC温度传感器分为很多类型,所以,不同类型的传感器,它的工作原理也是不同的。

          1.金属膨胀原理设计的传感器

          金属在环境温度变化后会产生一个相应的延伸,因此传感器可以以不同方式对这种反应进行信号转换。

          2.双金属片式传感器

          双金属片由两片不同膨胀系数的金属贴在一起而组成,随着温度变化,材料A比另外一种金属膨胀程度要高,引起金属片弯曲。弯曲的曲率可以转换成一个输出信号。

          3.双金属杆和金属管传感器

          随着温度升高,金属管(材料A)长度增加,而不膨胀钢杆(金属B)的长度并不增加,这样由于位置的改变,金属管的线性膨胀就可以进行传递。反过来,这种线性膨胀可以转换成一个输出信号。

          液体和气体的变形曲线设计的传感器

          在温度变化时,液体和气体同样会相应产生体积的变化。多种类型的结构可以把这种膨胀的变化转换成位置的变化,这样产生位置的变化输出(电位计、感应偏差、挡流板等等)。

          4.电阻传感器

          金属随着温度变化,其电阻值也发生变化。对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。

          5.热电偶传感器

          热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。

          德国HYDAC温度传感器有四种主要类型:

          热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。

          德国HYDAC温度传感器的选用注意事项:

          1.被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。

          2.测温范围的大小和精度要求。

          3.测温元件大小是否适当。

          4.在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。

          5.价格如保,使用是否方便。

          6.被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。


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