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光電傳感器
傳感器是檢測物理量的傳感器。它是利用某些物理效應,把被測量的物理量轉化成為便于處理的能量形式的信號的裝置。除了安裝接線、即時標定校準、注意傳感器的工作環境外,通過下述方法還可以提高測量精度:1、原邊導線應放置于傳感器內孔中心,盡可能不要放偏;2、原邊導線盡可能*放滿傳感器內孔,不要留有空隙;3、需要測量的電流應接近于傳感器的標準額定值IPN,不要相差太大。如條件所限,手頭僅有一個額定值很高的傳感器,而欲測量的電流值又低于額定值很多,為了提高測量精度,可以把原邊導線多繞幾圈,使之接近額定值。例如當用額定值100A的傳感器去測量10A的電流時,為提高精度可將原邊導線在傳感器的內孔中心繞九圈(一般情況,NP=1;在內孔中繞一圈,NP=2;……;繞九圈,NP=10,則A=100A與傳感器的額定值相等,從而可提高精度);4、當欲測量的電流值為IPN/5的時,在25℃仍然可以有較高的精度。化學傳感器包括那些以化學吸附、電化學反應等現象為因果關系的傳感器,被測信號量的微小變化也將轉換成電信號。有些傳感器既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學類。大多數傳感器是以物理原理為基礎運作的。化學傳感器技術問題較多,(1)按照其所用材料的類別分: 金屬聚合物 陶瓷混合物(2)按材料的物理性質分: 導體絕緣體 半導體磁性材料(3)按材料的晶體結構分: 單晶 多晶非晶材料與采用新材料緊密相關的傳感器開發工作,
光電傳感器
P400-040H5N14K
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