地震桥梁建筑振动加速度传感器

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商品详细描述

分辨率是指传感器可感受到的被测量的小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。

  通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,地震桥梁建筑振动加速度传感器,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。

  分辨率通常理解为A/D转换精度或能感知的小变化而精度通常指:A/D、传感电路其它因素等综合因素,误差除以显示所得的百分比。

  数字式仪表通常决定于A/D转换器的位数精度是传感器重复测量同一标准值的大百分误差,是校准后衡量准确程度的指标分辨率要优于精度几倍



传感器新材料、新技术的发展,将会在几个方面有所突破:首先,敏感元件与传感器发展的总趋势是小型化、多功能化、智能化、集成化以及系统化。传感技术涉及多学科的交叉,它的设计需要多学科综合理论分析。因此,常规的方法已难以满足,CAD技术将得到广泛应用。随着新型敏感材料的加速开发,微电子、光电子、生物化学、信息处理等各学科、各种新技术的相互渗透和综合利用,已使一批先进、新颖的传感器先后问世。比如:智能传感器、模糊传感器、光纤传感器、基因传感器、生物传感器以及超导传感器等。这标志着传感器产业将进一步向着生产规模化、专业化和自动化方向发展。

  传感器材料是传感器技术的重要基础,材料科学的进步,电荷型压电加速度传感器,可导致人们制造出各种新型的传感器。例如:温度传感器利用高分子聚合物薄膜材料制成。它能随周围环境的相对湿度大小成比例地吸附和释放水分子。其介电常数小,因此,水分子能提高聚合物的介电常数。利用此原理制成的温度传感器测湿测温范围宽,响应速度快。陶瓷材料可用来制成压力传感器。这是一种无中介液的干式压力传感器。采用先进的陶瓷技术,厚膜电子技术,因此性能稳定.飘移量小.抗过载能力强,这些特点都是传统传感器无法比拟的。压力、流量、温度、物位等传感器可用光导纤维制成。这是传感材料的一个重大突破。当温度、压力、电场、磁场等环境条件变化时,引起光纤传输的光波强度、相位、频率、偏振态等变化,通过测量光波员的变化,数字温湿度传感器,就可以知道导致这些光波量变化的温度、压力、电场、磁场等物理量的大小,这就是光导纤维传感器的基本原理。它的特点是:结构简单、体积小、灵敏度高、耐腐蚀、电绝缘性好、光路可弯曲,传感器,便于实现遥测等。硅传感器的研究、生产和应用将成为主流,半导体工业将更加有力地带动传感器的工艺制造技术,而微处理器和计算机也将进一步带动新一代智能传感器和网络传感器的发展。美国还研制出了线性度在0.1到0.65范围内的硅微压力传感器,以硅为材料,具有独特的三维结构,轻细微机械加工,多次蚀刻制成惠斯登电桥于硅膜片上,当硅片上方受力时,其产生变形,电阻产生压阻效应使电桥失去平衡,输出与压力成比例的电信号。它的大特点是敏感元件体积为微米量级,是传统传感器的几十、甚至几百分之一。在生物医学、工业控制、航空航天领域等方面都得到了广泛的应用。因此,硅微传感器是当今传感器发展的前沿技术。



 智能传感器是在目前市场对传感器质品质和性能不断的追求的情况下,而出现的一种产物。由于传感器的应用在未来将是是一个大的趋势,而智能传感器将超越了普通传感器成为未来畅销市场的产品。为什么智能传感器有很好的前景?为什么智能传感器远远超越了普通的传感器呢?

  下面就智能传感器主要功能以及对比普通传感器做一个详细介绍。

  概括而言,智能传感器的主要功能是:

  首先、是智能传感器只有自校零、自标定、自校正功能,具有自动补偿功能;

  其次、智能传感器能够自动采集数据,并对数据进行预处理。他们能够自动进行检验、自己选量程、自寻故障;

  最后、就是智能传感器有数据存储、记忆与信息处理功能,具有双向通讯、标准化数字输出或有符号输出功能,同时还具有判断、决策处理功能


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