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<title>常见问题-沈阳欧迪仪器仪表制造有限公司</title>
<link><![CDATA[http://www.syodyb.com/index.php?case=archive&act=list&catid=41]]></link>
<description>11常见问题-沈阳欧迪仪器仪表制造有限公司</description>
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<title><![CDATA[电容式压力传感器的两种不******型]]></title>
<link><![CDATA[http://www.syodyb.com/index.php?case=archive&act=show&aid=61]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 压力传感器有多种类型，电容式压力传感器是其中的一种。电容式压力传感器是一种利用电容敏感元件将被测压力转换成与之成一定关系的电量输出的压力传感器，应用于多个领域。单电容式压力传感器和差动电容式压力传感器是电容式压力传感器的两种不******型。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单电容式压力传感器是由圆形薄膜与固定电极构成。薄膜在压力的作用下变形，从而改变电容器的容量，其灵敏度大致与薄膜的面积和压力成正比而与薄膜的张力和薄膜到固定电极的距离成反比。另一种型式的固定电极取凹形球面状，膜片为周边固定的张紧平面，膜片可用塑料镀金属层的方法制成。这种型式适于测量低压，并有较高过载能力。还可以采用带活塞动极膜片制成测量高压的单电容式压力传感器。这种型式可减小膜片的直接受压面积，以便采用较薄的膜片提高灵敏度。它还与各种补偿和保护部以及放大电路整体封装在一起，以便提高抗干扰能力。这种传感器适于测量动态高压和对飞行器进行遥测。单电容式压力传感器还有传声器式(即话筒式)和听诊器式等型式。&nbsp; &nbsp; 差动电容式压力传感器的受压膜片电极位于两个固定电极之间,构成两个电容器。在压力的作用下一个电容器的容量增大而另一个则相应减小，测量结果由差动式电路输出。它的固定电极是在凹曲的玻璃表面上镀金属层而制成。过载时膜片受到凹面的保护而不致破裂。]]></description>
<pubDate>2016-03-22 11:20:03</pubDate>
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<title><![CDATA[氧传感器的广泛应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.syodyb.com/index.php?case=archive&act=show&aid=60]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp;我们知道，氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的传感部件。那么它是如何发挥它的作用的呢？电喷车为获得高排气净化率，降低排气中一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物成份，须***利用三元催化器。但为了能有效地使用三元催化器，须***准确地控制空燃比，使它始终接近理论空燃比，这时就需要氧传感器进行测定了。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比，三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降，故在排气管中安装氧传感器，用以检测排气中氧的浓度，并向ECU发出反馈信号，再由ECU控制喷油器喷油量的增减，从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。&nbsp; &nbsp;氧传感器是利用陶瓷敏感元件测量各类加热炉或排气管道中的氧电势，由化学平衡原理计算出对应的氧浓度，达到监测和控制炉内燃烧空然比，保证产品质量及尾气排放达标的测量元件，它的工作原理与电池相似，传感器中的氧化皓元素起类似电解液的作用。氧传感器的电子控制燃油计量的关键传感器。氧传感器只有在高温时(端部达到300℃以上)起特征才能充分体现，才能输出电压。它约在800℃时，对混合气的变化反应***快，而在低温时这种特性会发生很大变化。氧传感器的作用是测定发动机燃烧后的排气中氧是否过剩的信息，即氧气含量，使发动机能够实现以过量空气因数为目标的闭环控制;确保三效催化转化器对排气中的碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化合物三]]></description>
<pubDate>2016-03-22 11:16:20</pubDate>
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<title><![CDATA[热电偶温度传感器的不稳定因素]]></title>
<link><![CDATA[http://www.syodyb.com/index.php?case=archive&act=show&aid=59]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp;热电偶温度传感器是一种常用的温度传感器产品，主要由热电偶、连接导线及显示仪表组成，也可以与温度变送器连接，将温度转换为标准电流信号输出。导致热电偶温度传感器不稳定性的因素是什么呢？一、插入深度&nbsp; &nbsp;热电偶测温点的选择是***重要的。测温点的位置，对于生产工艺过程而言，一定要具有典型性、代表性，否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时，沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之，由热传导而引起的误差，与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好，其插入深度应该深一些，陶瓷材料绝热性能好，可插入浅一些。对于工程测温，其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关，如流动的液体或高速气流温度的测量，将不受上述限制，插入深度可以浅一些，具体数值应由实验确定。二、响应时间&nbsp; &nbsp;接触法测温的基本原理是测温元件要与被测对象达到热平衡。因此，在测温时需要保持一定时间，才能使两者达到热平衡。而保持时间的长短，同测温元件的热响应时间有关。而热响应时间主要取决于传感器的结构及测量条件，差别极大。对于气体介质，尤其是静止气体，至少应保持30min以上才能达到平衡;对于液体而言，***快也要在5min以上。对于温度不]]></description>
<pubDate>2016-03-22 11:14:56</pubDate>
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<title><![CDATA[温度传感器在地暖上的应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.syodyb.com/index.php?case=archive&act=show&aid=58]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 随着现代生活水平的提高，更多居民倾向于地暖，地暖现在已经成为人们供暖的首要选择。那么地暖是怎样进行温度控制呢?其实和空调一样，温度传感器在地暖上也发挥着重要的作用，以下便是温度传感器在地暖上发挥作用的描述。&nbsp; &nbsp; 地暖恒温控制中心又称为混水中心，由电动四通调节阀或三通调节阀、循环水泵、带温表球阀、比例积分控制器、温度传感器、过滤阀、电动调节阀、分集水器装置组成的换热中心。地暖上也有温度传感器一点都不奇怪。&nbsp; &nbsp; 那么它是如何工作的呢？温度传感器上可预设房间的温度。当房间的实际温度达到预设的温度时，温控中心暂时进入半休眠状态，开始监测地面温度;当房间的实际温度低于预设的温度时，温控中心自动进入正常的工作状态。在此过程中，房间温度可控制在5到50摄氏度之间，准确度控制在上下1摄氏度之间。温度传感器依据测控方式不同，分为单温控与双温控两种。其中单温控有“内控”或“外控”两种，双温双控一般为“内控外限”。内控传感器是指由温控器内部的传感器，测控房间温度达到设定温度后，停止供热。外控传感器是指由温控器外部接一个外置式温度传感器，测控房间或地面温度达到设定温度后，停止供热。内控外限传感器是指温控器内部的传感器测控房间温度，外部接一个外置式温度传感器限制地面温度过高。当房间温度达到设定温度或地面温度过高，]]></description>
<pubDate>2016-03-22 11:13:31</pubDate>
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<title><![CDATA[浅谈液压压力传感器的特性参数]]></title>
<link><![CDATA[http://www.syodyb.com/index.php?case=archive&act=show&aid=57]]></link>
<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 液压压力传感器是压力传感器的其中一种，是一种常用的检测仪器，它被广泛用于生产自控、军工、石化、油井、电力、船舶、机床等领域中。那么液压压力传感器的工作原理和特性参数是什么呢？液压压力传感器工作原理&nbsp; &nbsp; 液压压力传感器的工作原理：压力直接作用在传感器的膜片上，使膜片产生与介质压力成正比的微位移，使传感器的电阻发生变化，和用电子线路检测这一变化，并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。&nbsp; &nbsp; 液压压力传感器特性参数&nbsp; &nbsp; 1、传感器：能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。&nbsp; &nbsp; ①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。&nbsp; &nbsp; ②转换元件指传感器中能较敏感的响应并将被测量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。&nbsp; &nbsp; ③当输出为规定的标准信号时，则称为变送器。&nbsp; &nbsp;&nbsp;2、测量范围：在允许误差限内被测量值的范围。&nbsp; &nbsp; 3、量程：测量范围上限值和下限值的代数差。&nbsp; &nbsp;&nbsp;4、准确度：被测量的测量结果与真值间的一致程度。&nbsp; &nbsp; 5、从复性：在所有下述条件下]]></description>
<pubDate>2016-03-22 11:12:09</pubDate>
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