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在濕度測量領(lǐng)域中,對于低濕和高濕及其在低溫和高溫條件下的測量,到目前為止仍然是一個薄弱環(huán)節(jié),而其中又以高溫條件下的濕度測量技術(shù)為落后。以往,通風(fēng)干濕球濕度計幾乎是在這個溫度條件下可以使用的方法,而該法在實際使用中亦存在種種問題,無法令人滿意。另一方面,科學(xué)技術(shù)的進展,要求在高溫下測量濕度的場合越來越多,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)過程的濕度測量與控制。因此,自60年代起,許多國家開始竟相研制適用于高溫條件下進行測量的濕度傳感器。 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機物上。實踐已經(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 年研制成稱之為“濕瓷 - Ⅱ型”和“濕瓷 - Ⅲ型”的多功能傳感器。前者可測控溫度和濕度,主要用于空調(diào),后者可用來測量濕度和諸如酒精等多種有機蒸氣,主要用于食品加工方面。
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術(shù)語「電感」是1886年由奧利弗·黑維塞命名[1]。通常自感是以字母「L」標記,這可能是為了紀念物理學(xué)家海因里希·冷次的貢獻[2][3]?;ジ惺且宰帜浮窶」標記,是其英文術(shù)語的一個字母。采用國際單位制,電感的單位是亨利(henry),標記為「H」,是因美國科學(xué)家約瑟·亨利命名。 1 H = 1 Wb/A 。電感器是專門用在電路裏實現(xiàn)電感的電路元件。實際的情況不是這樣的,所以這決定了壓電傳感器只能夠測量動態(tài)的應(yīng)力。螺線管是一種簡單的電感器,指的是多重卷繞的導(dǎo)線(稱為「線圈」),內(nèi)部可以是空心的,或者有一個金屬芯。螺線管的電感是自感。變壓器是兩個耦合的線圈形成的電感器,由於具有互感屬性,是一種基本磁路元件。
通常,在傳感器的線性范圍內(nèi),希望傳感器的靈敏度越高越好。因為只有靈敏度高時,與被測量變化對應(yīng)的輸出信號的值才比較大,有利于信號處理。但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測量無關(guān)的外界噪聲也容易混入,也會被放大系統(tǒng)放大,影響測量精度。因此,要求傳感器本身應(yīng)具有較高的信噪比,盡量減少從外界引入的廠擾信號。傳感器的靈敏度是有方向性的。壓電式傳感器也可以用來測量發(fā)動機內(nèi)部燃燒壓力的測量與真空度的測量。當被測量是單向量,而且對其方向性要求較高,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,這樣的傳感器也稱為壓電傳感器。
壓電傳感器的工作原理:被測介質(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,和用電子線路檢測這一變化,并轉(zhuǎn)換輸出一個對應(yīng)于這一壓力的標準測量信號。