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5555 |
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世通仪器关于高温微
压力传感器校准实的研究
在航天领域,常常需要在恶劣环境下实时测量环境的各种相关参量,其中就包括微小压力测量。由于测试工作处于高温、高热流、强电磁干扰、剧烈振动等恶劣的条件下,并且待测压力微小,此外还要求小型化、低功耗,故而传统的硅微压力传感器已难以满足测试需求。
什么是人体测温热像仪?人体测温热像仪(医用热像仪)使用非接触红外测温原理,可以获取物体的红外图像和温度信息,不同的温度在热像图中以颜色进行区分,即使只有.4℃的温差也能分辨的出来。由于新型冠状感染的 例的主要症状为高温发热,检测人员使用人体测温热像仪(医用热像仪)可以准确快速地发现高温旅客,有效提高 感染排查和检测效率。:医用热像仪检测人体各部位体表温度人体测温热像仪的优势对于大规模人体体温测量,传统体温计有很多劣势,挨个测量耗时较长,而且需要贴近测量,容易引发交叉感染。
相比之下光纤压力传感器有着无可比拟的优势:测量精度高、抗电磁干扰能力良好、绝缘性能好、性能稳定等,因此光纤压力传感器*接近测试需求。F-P光纤压力传感器更是以极高的测量灵敏度和精度、成熟的微压测量技术成为*,且只需在探头结构上辅以耐高温技术手段,使其能够适应高温环境,即能*终满足测试的要求。
高温微压力传感器基于F-P干涉敏感原理,使用耐高温材料外壳和支撑架,部件连接采用固体焊接等耐高温工艺,实现了在无引压管情况下对800℃高温介质微小压力的直接测量,并且通过对性敏感组件等易损件采取专门的限位、加固措施,提高了抗冲击、振动能力。
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是不是觉得空气质量监测站的数据不可靠?看机智的欧洲人民如何应用LoRa技术,借助鸽子的力量更 地监测空气质量。空气污染每年造成820万人死亡根据世界卫生组织数据,每年约有820万人死于与空气污染有关的非传染性疾,这相当于每分钟就有15人因为空气污染而死亡。可以说空气污染已经成为了地球上的环境污染之一。即使空气污染问题已经这么严重了,但其却往往得不到应有的重视。因为空气污染对人体的伤害往往需要很长时间才能体现,将空气污染直接归于死因通常很困难,通常只会被记录为一个促成因素。
为了在地面实验室模拟
传感器的实际测量环境,我们设计了一种适用于高温微压力传感器的仪器校准实验系统,通过高低温真空试验装置和人机软件的结合,为仪器校准了一个稳定可靠、安全便捷的实验。
1、传感器测量原理
(1) 微压力测量原理
高温微压力传感器采用的是F-P干涉敏感原理,根据Fabry-Perot共振效应,F-P共振腔反射光的波长变化与两反射面之间的距离呈函数关系。如图1所示,为传感器原理示意图,感压反射面及其支撑膜片和静止反射面就构成了一个完整的F-P共振式压力敏感结构。根据薄膜性形变原理,压力敏感膜片在外界压力的作用下发生形变,从而改变F-P腔腔长,引起干涉谱变化,通过测量干涉光谱,即可得到作用在压力敏感膜上的压力变化,从而达到测量压力的目的。该结构的特点是灵敏度极高,可感受两个镜面之间纳米级的位移变化,可满足500 Pa微小压力的测量需要。
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E65的频率带宽为42.5-69Hz,覆盖了5Hz和6Hz的工频电网。不同 对ABCN相序的颜色定义也不一样。E65支持各相序自定义颜色,满足 的需求。同时不同 和地区,对与电能质量的算法不完全一致,不同用户针对选用的计算方法也不一致,但是E65电能质量
分析仪支持谐波含有率计算方法(BFunRMS)、THD计算、功率计算方法(Classical、IEEDIN411)、PF计算方法(IEIEEE)、KF标准(US、EU)。
(2) 传感器的仪器校准原理
在传感器探头确定的情况下,参数k1,k的值可以通过公式直接计算求得,而温度敏感系数k2以及补偿修正常数C则需要通过校准实验才能确定。
将被校传感器与压力、温度标准具置于同一载荷环境,通过标准具得到压力、温度的标准量,通过解调模块得到传感器的输出值。将标准输人量与被校传感器的输出值绘制成传感器的校准曲线,再根据校准数据采用*小二乘法确定传感器的工作直线,用工作直线反映传感器的输人和输出之间的关系,从而确定k2及C的取值。通过校准曲线与工作直线的比较,可以计算得到被校传感器的静态基本性能指标。
仪器检测鄂尔多斯-校验价格从上述原理可知,谐波源负载是否会对同一个电网上的电子设备造成干扰,主要取决于电子设备的
电源线输入端电压谐波畸变的大小,以及电子设备供电
电源的抗干扰能力。谐波源负载产生同样的谐波电流的情况下,与
变压器之间的距离越远,则对应的电网阻抗越大,引起的电压畸变就越大,越容易对同一个电网上的电子设备形成干扰。而不同的电子设备抗畸变电压的能力也有优劣之分,在同一供电网络,某台电子设备会受干扰,并不意味着所有的电子设备在这个位置都会受干扰。