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严格来说,电容的大小与导体的表面面积以及导体间材料的介电常数直接成正比,与导体间的距离成反比(参见图 3)。在典型的电容传感应用中,探头或传感器是导电物体之一,而目标物体则是另一个。(使用电容式传感器感测塑料和其他绝缘体将在非导电目标部分予以讨论。)传感器及目标的大小、以及两者之间的材料都假设为常量。因此,电容的任何变化都是因为探头和目标之间的距离发生了变化。电子器件已经过校准,以根据电容的变化生成具体的电压变化。这些电压经过测量,用于代表距离的具体变化。针对一定量的距离变化所产生的电压变化量被称之为灵敏度。一般的灵敏度设置为 1.0 伏/100 微米。这说明,每 100 微米的距离变化会恰好产生 1.0 伏的输出电压变化。利用此标定方法,传感器,+2 伏的输出电压变化说明目标向探头移近 200 微米。
我们书归正传,接着介绍传感器知识,今天要介绍的是振动传感器。
要了解自动化,当然要先了解机器如何感知。如果连感知都没有,控制更无从说起。
为了使设备达到性能,有---持续监控参数例如速度,温度,压力和振动。
监视设备的状态可以预防设备损坏,电容传感器,就像人要进行体检,要测血压,电涡流传感器,一样。这些指标是判断一个人是否健康的参数。如果这些指标有问题,得病的概率就---增加。
同理设备也一样,但设备毕竟没有人体那么复杂,在设备性能参数中,电容传感器价格,判断动态条件的参数就是振动。
所以要让设备变得智能,并且能自我诊断,肯定少不了振动传感器。
振动传感器的类型对振动进行监控主要通过以下三种仪器:压电加速计应变片传感器涡流或电容位移传感器压电加速度计
加速度计是用于测量结构的振动或运动加速度的设备,可以把振动或运动变化引起的机械力利用压电效应转化为电流。(传感器离不开“压电效应”)压电加速度计有两种类型,高阻抗和低阻抗。
高阻抗加速度计产生的电荷直接连接到测量仪器。
而低阻抗加速度计需要相关放大电路蒋信号进行放大,这种类型的加速度计可与标准仪器连接
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