穆爾Murr傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。 穆爾Murr傳感器的特點(diǎn)包括:微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化。它是實(shí)現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)。穆爾Murr傳感器的存在和發(fā)展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據(jù)其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類。穆爾Murr傳感器德國* 主要作用 人們?yōu)榱藦耐饨绔@取信息,必須借助于感覺器官。 而單靠人們自身的感覺器官,在研究自然現(xiàn)象和規(guī)律以及生產(chǎn)活動中它們的功能就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。為適應(yīng)這種情況,就需要穆爾Murr傳感器。因此可以說,穆爾Murr傳感器是人類五官的延長,又稱之為電五官。 新技術(shù)革命的到來,世界開始進(jìn)入信息時(shí)代。在利用信息的過程中,首先要解決的就是要獲取準(zhǔn)確可靠的信息,而穆爾Murr傳感器是獲取自然和生產(chǎn)領(lǐng)域中信息的主要途徑與手段。 在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)尤其是自動化生產(chǎn)過程中,要用各種穆爾Murr傳感器來監(jiān)視和控制生產(chǎn)過程中的各個(gè)參數(shù),使設(shè)備工作在正常狀態(tài)或*狀態(tài),并使產(chǎn)品達(dá)到的質(zhì)量。因此可以說,沒有眾多的優(yōu)良的穆爾Murr傳感器,現(xiàn)代化生產(chǎn)也就失去了基礎(chǔ)。 在基礎(chǔ)學(xué)科研究中,穆爾Murr傳感器更具有突出的地位?,F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,進(jìn)入了許多新領(lǐng)域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長達(dá)數(shù)十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應(yīng)。此外,還出現(xiàn)了對深化物質(zhì)認(rèn)識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種技術(shù)研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、*磁場、超弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應(yīng)的穆爾Murr傳感器是不可能的。許多基礎(chǔ)科學(xué)研究的障礙,首先就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機(jī)理和高靈敏度的檢測穆爾Murr傳感器的出現(xiàn),往往會導(dǎo)致該領(lǐng)域內(nèi)的突破。一些穆爾Murr傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學(xué)科開發(fā)的。 穆爾Murr傳感器早已滲透到諸如工業(yè)生產(chǎn)、宇宙開發(fā)、海洋探測、環(huán)境保護(hù)、資源調(diào)查、醫(yī)學(xué)診斷、生物工程、甚至文物保護(hù)等等極其之泛的領(lǐng)域??梢院敛豢鋸埖卣f,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種復(fù)雜的工程系統(tǒng),幾乎每一個(gè)現(xiàn)代化項(xiàng)目,都離不開各種各樣的穆爾Murr傳感器。 由此可見,穆爾Murr傳感器技術(shù)在發(fā)展經(jīng)濟(jì)、推動社會進(jìn)步方面的重要作用,是十分明顯的。世界各國都十分重視這一領(lǐng)域的發(fā)展。相信不久的將來,穆爾Murr傳感器技術(shù)將會出現(xiàn)一個(gè)飛躍,達(dá)到與其重要地位相稱的新水平。穆爾Murr傳感器德國* 主要特點(diǎn) 穆爾Murr傳感器的特點(diǎn)包括:微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化,它不僅促進(jìn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造和更新?lián)Q代,而且還可能建立新型工業(yè),從而成為21世紀(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。微型化是建立在微電子機(jī)械系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)基礎(chǔ)上的,已成功應(yīng)用在硅器件上做成硅壓力穆爾Murr傳感器。 常用術(shù)語 穆爾Murr傳感器 能感受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號的器件或裝置。通常有敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成。 敏感元件是指穆爾Murr傳感器中能直接(或響應(yīng))被測量的部分。 轉(zhuǎn)換元件指穆爾Murr傳感器中能較敏感元件感受(或響應(yīng))的被測量轉(zhuǎn)換成是與傳輸和(或)測量的電信號部分。 當(dāng)輸出為規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)信號時(shí),則稱為變送器。 測量范圍 在允許誤差限內(nèi)被測量值的范圍。 量程 測量范圍上限值和下限值的代數(shù)差。 精確度 被測量的測量結(jié)果與真值間的*程度。 重復(fù)性 在所有下述條件下,對同一被測的量進(jìn)行多次連續(xù)測量所得結(jié)果之間的符合程度: 相同測量方法 相同觀測者 相同測量儀器 相同地點(diǎn) 相同使用條件 在短時(shí)期內(nèi)的重復(fù)。 分辨力 穆爾Murr傳感器在規(guī)定測量范圍內(nèi)可能檢測出的被測量的zui小變化量。 閾值 能使穆爾Murr傳感器輸出端產(chǎn)生可測變化量的被測量的zui小變化量。 零位 使輸出的值為zui小的狀態(tài),例如平衡狀態(tài)。 激勵(lì) 為使穆爾Murr傳感器正常工作而施加的外部能量(電壓或電流)。 zui大激勵(lì) 在市內(nèi)條件下,能夠施加到穆爾Murr傳感器上的激勵(lì)電壓或電流的zui大值。 輸入阻抗 在輸出端短路時(shí),穆爾Murr傳感器輸入端測得的阻抗。 輸出 有穆爾Murr傳感器產(chǎn)生的與外加被測量成函數(shù)關(guān)系的電量。 輸出阻抗 在輸入端短路時(shí),穆爾Murr傳感器輸出端測得的阻抗。 零點(diǎn)輸出 在室內(nèi)條件下,所加被測量為零時(shí)穆爾Murr傳感器的輸出。 滯后 在規(guī)定的范圍內(nèi),當(dāng)被測量值增加和減少時(shí),輸出中出現(xiàn)的zui大差值。 遲后 輸出信號變化相對于輸入信號變化的時(shí)間延遲。 漂移 在一定的時(shí)間間隔內(nèi),穆爾Murr傳感器輸出中有與被測量無關(guān)的不需要的變化量。 零點(diǎn)漂移 在規(guī)定的時(shí)間間隔及室內(nèi)條件下零點(diǎn)輸出時(shí)的變化。 靈敏度 穆爾Murr傳感器輸出量的增量與相應(yīng)的輸入量增量之比。 靈敏度漂移 由于靈敏度的變化而引起的校準(zhǔn)曲線斜率的變化。 熱靈敏度漂移 由于靈敏度的變化而引起的靈敏度漂移。 熱零點(diǎn)漂移 由于周圍溫度變化而引起的零點(diǎn)漂移。 線性度 校準(zhǔn)曲線與某一規(guī)定直線*的程度。 非線性度 校準(zhǔn)曲線與某一規(guī)定直線偏離的程度。 長期穩(wěn)定性 穆爾Murr傳感器在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)仍能保持不超過允許誤差的能力。 固有頻率 在無阻力時(shí),穆爾Murr傳感器的自由(不加外力)振蕩頻率。 響應(yīng) 輸出時(shí)被測量變化的特性。 補(bǔ)償溫度范圍 使穆爾Murr傳感器保持量程和規(guī)定極限內(nèi)的零平衡所補(bǔ)償?shù)臏囟确秶?br />蠕變 當(dāng)被測量機(jī)器多有環(huán)境條件保持恒定時(shí),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)輸出量的變化。 絕緣電阻 如無其他規(guī)定,指在室溫條件下施加規(guī)定的直流電壓時(shí),從穆爾Murr傳感器規(guī)定絕緣部分之間測得的電阻值。
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