تفاوت بین اندازه گیری دمای مادون قرمز و سنسور دما
سنسورهای دما به طور عمده به سنسورهای تماسی و غیر تماسی تقسیم می شوند. سنسور دمای تماس: قسمت تشخیص سنسور دمای تماس با جسم اندازه گیری شده تماس خوبی دارد که به عنوان دماسنج نیز شناخته می شود. سنسور دمای غیر تماسی: عنصر حساس آن و جسم اندازه گیری شده در تماس با یکدیگر نیستند که به عنوان ابزار اندازه گیری دما غیر تماسی نیز شناخته می شود. از این ابزار می توان برای اندازه گیری دمای سطح اجسام متحرک، اهداف کوچک و اجسام با ظرفیت حرارتی کم و یا تغییرات سریع دما (گذرا) استفاده کرد و همچنین می توان از آن برای اندازه گیری توزیع دمای میدان دما استفاده کرد. متداول ترین دماسنج های غیر تماسی بر اساس قانون اساسی تشعشعات جسم سیاه هستند و دماسنج تابشی نامیده می شوند.
سنسور دمای NTC و RTD با دقت بالا
سنسور دما: به طور کلی، دقت اندازه گیری بالا است. در یک محدوده دمایی معین، دماسنج می تواند توزیع دما را در داخل جسم نیز اندازه گیری کند. با این حال، برای اجسام متحرک، اهداف کوچک یا اجسامی با ظرفیت گرمایی کم، خطاهای اندازه گیری بزرگی رخ می دهد. دماسنج های رایج شامل دماسنج های دو فلزی، دماسنج های مایع شیشه ای، دماسنج های فشاری، دماسنج های مقاومتی، ترمیستورها و ترموکوپل ها هستند. آنها به طور گسترده در صنعت، کشاورزی، تجارت و سایر بخش ها استفاده می شوند. مردم همچنین اغلب از این دماسنج ها در زندگی روزمره استفاده می کنند. با کاربرد گسترده فناوری برودتی در مهندسی دفاع ملی، فناوری فضایی، متالورژی، الکترونیک، غذا، دارو، پتروشیمی و سایر بخشها و تحقیق در مورد فناوری ابررسانا، دماسنجهای برودتی برای اندازهگیری دمای زیر 120 کلوین ساخته شدهاند، مانند دماسنجهای گاز برودتی. ، دماسنج های فشار بخار، دماسنج های صوتی، دماسنج های نمک پارامغناطیس، دماسنج های کوانتومی، مقاومت حرارتی با دمای پایین و ترموکوپل های دمای پایین و غیره. مقاومت حرارتی شیشه ای کربن دار ساخته شده از شیشه سیلیسی متخلخل کربنی شده و متخلخل نوعی عنصر حسگر دما از دماسنج دمای پایین است که می تواند برای اندازه گیری دما در محدوده 1.6 ~ 300K استفاده شود.
سنسور دمای مادون قرمز
حسگر مادون قرمز: حسگری که از خواص فیزیکی اشعه مادون قرمز برای اندازه گیری استفاده می کند. اشعه مادون قرمز که به عنوان نور مادون قرمز نیز شناخته می شود، دارای خواصی مانند بازتاب، شکست، پراکندگی، تداخل و جذب است. هر ماده ای تا زمانی که دمای معینی (بیشتر از صفر) داشته باشد، می تواند پرتوهای فروسرخ بتاباند. سنسور مادون قرمز در هنگام اندازه گیری در تماس مستقیم با جسم اندازه گیری شده نیست، بنابراین اصطکاک وجود ندارد و از مزایای حساسیت بالا و پاسخ سریع برخوردار است. سنسور مادون قرمز شامل یک سیستم نوری، یک عنصر تشخیص و یک مدار تبدیل است. سیستم های نوری را می توان با توجه به ساختارشان به دو نوع انتقال دهنده و بازتابی تقسیم کرد. عنصر تشخیص را می توان با توجه به اصل کار به عنصر تشخیص حرارتی و عنصر تشخیص فوتوالکتریک تقسیم کرد. ترمیستورها پرکاربردترین اجزای حرارتی هستند. هنگامی که ترمیستور در معرض تابش مادون قرمز قرار می گیرد، دما افزایش می یابد و مقاومت تغییر می کند (این تغییر ممکن است بزرگتر یا کوچکتر باشد، زیرا ترمیستورها را می توان به ترمیستورهای ضریب دمایی مثبت و ترمیستورهای ضریب دمای منفی تقسیم کرد)، از طریق یک سیگنال خروجی سیگنال الکتریکی می شود. مدار تبدیل عناصر حساس به نور معمولاً در عناصر تشخیص فوتوالکتریک استفاده می شوند که معمولاً از موادی مانند سولفید سرب، سلنید سرب، آرسنید ایندیم، آرسنید آنتیموان، آلیاژ سه تایی جیوه کادمیوم تلورید، ژرمانیوم و دوپینگ سیلیکون ساخته می شوند.
ساختار و نصب سنسور شتاب پیزوالکتریک
ساختار سنسور شتاب پیزوالکتریک رایج به دو دسته تقسیم می شود: فنر، جرم، پایه، عنصر پیزوالکتریک و حلقه گیره. سیستم عنصر پیزوالکتریک - جرم - فنر بر روی یک ستون مرکزی دایرهای که به پایه متصل است نصب شده است. این ساختار دارای فرکانس تشدید بالایی است. با این حال، هنگامی که پایه به جسم آزمایشی متصل می شود، اگر پایه تغییر شکل داده شود، مستقیماً بر خروجی پیکاپ ارتعاش تأثیر می گذارد. علاوه بر این، تغییرات در جسم مورد آزمایش و دمای محیط بر عنصر پیزوالکتریک تأثیر می گذارد و باعث ایجاد تغییراتی در پیش بار می شود که به راحتی می تواند باعث تغییر دما شود. عنصر پیزو توسط یک حلقه گیره به پست مرکزی مثلثی بسته می شود. هنگامی که سنسور شتاب پیزوالکتریک ارتعاش محوری را حس می کند، عنصر پیزوالکتریک تنش برشی را تحمل می کند. این سازه اثر ایزولاسیون عالی بر تغییر شکل پایه و تغییرات دما دارد و فرکانس تشدید بالا و خطی بودن خوبی دارد. نوع برشی حلقوی ساختار ساده ای دارد و می توان آن را به یک شتاب سنج بسیار کوچک با فرکانس تشدید بالا تبدیل کرد. بلوک جرمی حلقوی به عنصر پیزوالکتریک حلقوی نصب شده بر روی ستون مرکزی چسبانده شده است. از آنجایی که بایندر با افزایش دما نرم می شود، حداکثر دمای عملیاتی محدود است.
فرکانس حد بالایی سنسور شتاب پیزوالکتریک به فرکانس رزونانس در منحنی دامنه-فرکانس بستگی دارد. به طور کلی، برای سنسورهای شتاب پیزوالکتریک با میرایی کوچک (z<=0.1), if the upper limit frequency is set to 1/3 of the resonance frequency, the amplitude can be guaranteed. The error is less than 1dB (ie 12%); if it is taken as 1/5 of the resonance frequency, the amplitude error is guaranteed to be less than 0.5dB (ie 6%), and the phase shift is less than 30. However, the resonant frequency is related to the fixed condition of the piezoelectric acceleration sensor. The amplitude-frequency curve given by the piezoelectric acceleration sensor when it leaves the factory is obtained under the fixed condition of rigid connection. The actual fixing method is often difficult to achieve a rigid connection, so the resonance frequency and the upper limit frequency of use will decrease. Among them, the use of steel bolts is a method to make the resonance frequency reach the factory resonance frequency. Do not screw all the bolts into the screw holes of the base, so as not to cause deformation of the base and affect the output of the piezoelectric acceleration sensor. Apply a layer of silicone grease to the mounting surface to increase connection reliability on uneven mounting surfaces. Insulation bolts and mica gaskets can be used to fix the piezoelectric acceleration sensor when insulation is required, but the gasket should be as thin as possible. Use a thin layer of wax to stick the piezoelectric acceleration sensor on the flat surface of the test piece, and it can also be used in low temperature (below 40°C) occasions. The hand-held probe vibration measurement method is particularly convenient to use in multi-point testing, but the measurement error is large and the repeatability is poor. The upper limit frequency is generally not higher than 1000Hz. The piezoelectric acceleration sensor is fixed with a special magnet, which is easy to use and is mostly used in low-frequency measurement. This method can also insulate the piezoelectric acceleration sensor from the test piece. Fixing methods with hard bonding bolts or adhesives are also commonly used. The resonant frequencies of a typical piezoelectric accelerometer using the above-mentioned various fixing methods are about: steel bolt fixing method 31kHz, mica gasket 28kHz, coated wax layer 29kHz, hand-held method 2kHz, magnet fixing method 7kHz.
چندین روش برای قضاوت اولیه عملکرد سنسور رطوبت
در صورتی که کالیبراسیون واقعی سنسور رطوبت مشکل باشد، می توان از روش های ساده ای برای قضاوت و بررسی عملکرد سنسور رطوبت استفاده کرد.
1. تعیین سازگاری. همزمان بیش از دو محصول سنسور رطوبت از یک نوع و سازنده یکسان خریداری کنید. هر چه بیشتر بیشتر، مشکل بیشتر توضیح داده می شود. آنها را کنار هم قرار دهید و مقادیر خروجی تشخیص را با هم مقایسه کنید. در شرایط نسبتاً پایدار، قوام آزمایش را رعایت کنید. برای آزمایش بیشتر، می توان آن را در فواصل زمانی 24 ساعت ضبط کرد. به طور کلی، سه نوع شرایط رطوبت و دما در روز وجود دارد، بالا، متوسط و کم، به طوری که قوام و پایداری محصول را می توان به طور جامع تری مشاهده کرد، از جمله ویژگی های جبران دما.
2. سنسور را با بازدم با دهان یا استفاده از روش های دیگر مرطوب سازی مرطوب کنید و حساسیت، تکرارپذیری، عملکرد رطوبت زدایی و رطوبت زدایی، وضوح، بالاترین محدوده محصول و ... را رعایت کنید.
3. محصول را در هر دو حالت باز و بسته کردن جعبه تست کنید. سازگاری آنها را مقایسه کنید و اثر حرارتی را مشاهده کنید.
4. محصول را در حالت دمای بالا و دمای پایین (طبق استاندارد دستی) آزمایش کنید و آن را با رکورد قبل از آزمایش در حالت عادی مقایسه کنید، سازگاری دمایی محصول را بررسی کنید و قوام محصول را مشاهده کنید. . عملکرد محصول در نهایت باید بر اساس روشهای تست رسمی و کامل بخش بازرسی کیفیت باشد. محلول نمک اشباع برای کالیبراسیون استفاده می شود و همچنین می توان از محصول برای تشخیص مقایسه استفاده کرد. همچنین این محصول باید در طول استفاده طولانی مدت برای مدت طولانی کالیبره شود تا کیفیت سنسور رطوبت به طور جامعتری قضاوت شود.






