浮球式液位传感器总结分享 1 x5 G- @% j) g
一、传感器概述
" ?2 ]- t Q$ X9 L3 J5 d9 Y 传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件。7 n4 H, O+ i. ^5 q, U I
7 T! `+ d' H* e* a- b: ?8 R f二、结构组成
5 W P# ~, O) O+ C& y. D+ s 传感器一般是由敏感元件、转换元件和转换电路三部分组成,具体如下:3 }% z# V# q. u" R* }# X" l
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三、工作原理7 t4 q7 L3 N4 g C. l- _* B4 g; ]3 ^5 I
传感器可分为物理性、化学型和生物型。物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象、离化、极化、热电、光电、磁电等效应,被测信号量的微小变化都将转换成电信号。化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。生物传感器由分子识别(敏感元件)和转换部分(换能器)构成,以分子识别部分去识别被测目标,是可以引起某种物理变化或化学变化的主要功能元件。 ! M. \- t# Q$ i4 ?( m
四、浮球式液位传感器
" T0 n- v& \4 K4 s9 q l: \; h 1、被测量转换非电量 此处被测量为液位,非电量为浮球的位移,通过敏感元件浮球,利用浮力原理,将液位转化为浮球的位移。
L' d% y: j/ ~/ |( h* _! [$ S1 ?* } 2、非电量转换电参量 此处非电量为浮球的位移,电参量为电流,通过转换元件干簧片(浮球配备永久磁铁或电磁线圈。在尚未操作时,两片簧片并未接触;在通过永久磁铁或电磁线圈产生的磁场时,外加的磁场使两片簧片端点位置附近产生不同的极性, 当磁力超过簧片本身的弹力时,这两片簧片会吸合导通电路;当磁场减弱或消失后,干簧片由于本身的弹性而释放,触面就会分开从而打开电路),不同的浮球的位置对应不同的电阻值,再通过电路转换为电流。
, t9 n( ?' m. S& c" k6 h- I 3、电参量转换电量 电参量信号经过转换电路(放大/缩小、滤波、线性化补偿、隔离、保护等),转变成规范的电信号(比如4-20mA、0-10V等)传输至控制室,控制室接收到信号后再由转换器将模拟信号变成数字量,在控制室的屏幕上显示。
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