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在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到cm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种技术研究,如超高温、温、超高压、超高真空、磁场、超弱磁场等等。
SICK传感器输出的频率信号在零点时为10kHz.正向旋转满量程时为15KHz.反向旋转满量程时为5KHz。即满量程变量为5000个数/每秒。转速测量采用光电齿轮或者磁电齿轮的测量方法,轴每旋转一周可产生60个脉冲,高速或中速采样时可以用测的方法,低速采样时可以用测周期的方法。本传感器精度可达±0.2%~±0.5%(F?S)。由于传感器输出为频率信号,所以无需AD转换即可直接送至计算机进行数据处理
电流感应器: 通过测量置于电流路径上的电阻上的压降来监视电流的电路(尽管存在着其它技术,例如磁相关技术,但这里的讨论于并联电阻电流测量)。(参见图 1)电流传感器输出一个与通过测量路径的电流成比例的电压或电流。
图 1: 伏特计测量通过电阻的压降
范围广泛的各种应用均得益于能够测量电流。传统上,电流感应主要用于电路保护和报告。但是随着技术的发展,电流感应作为一种监视性能的手段而变得日渐重要,而监视性能的最终目的是改善它。
因电流感应而获益的部分应用:
过流保护和监控电路
4-20mA 系统
可编程电流源
线性和开关模式电源电池充电器对于依靠电池供电的电路,您需要了解电流进出充电电池的比率。
成比例螺线管控制、线性或 PWM
我们的现代科学奠定在电系统上,所以现代传感器都是将相应的物理量转化为电信号,以便于在电系统上进行信号的读取操作
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