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开关电源后面的电感起什么作用呢?
匿名
电感是用于改善功率因数的电器元件,用于电源的超前(电流超前于电压)补偿。
2023-10-04
2条回答
问
霍尔磁感应接近开关可否用于检测直线位移?用作位移传感器
匿名
不能,因为霍尔磁感应接近开关发出的是数字方波信号,建议你还是用可变电阻器。
2023-07-16
6条回答
问
为什么电感式电容式传感器要做成差动型
匿名用户
为了提高传感器的灵敏度,所以传感器多做成差动形式。 差动电感传感器:对于环境干扰,电磁吸引力有一定的补偿作用,还能改善特性曲线的线性度。 差动电容传感器:对于环境干扰,静电引力有一定的补偿作用,还能改善特性曲线的线性度。
2023-07-16
1条回答
问
为什么把电涡流感式传感器归类为电感式传感器?
☆海☆
朋友这是因它的工作方式决定的,以电涡流原理工作当然是电感式呀。呵呵,给分。
2023-07-16
1条回答
问
磁电式传感器与电感式传感器有哪些不同 求答案
匿名用户
磁式传感器与电感式传感式传感器相比较之优点: --磁式传感器可以安装在金属中 --磁式传感器并排安装时没有任何要求 --磁式传感器顶部(传感面)可以由金属制成 来源:www.shlanbao.cn
2023-07-16
1条回答
问
激励频率对电感式传感器的特性有何影响
匿名用户
电感式传感器的工作频率影响电感式传感器的分辨率。(通常无需激励) 电感式传感器,是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。 电感式传感器种类繁多,其基本原理如下: 由电感式传感器的工作原理可知,是通过 位移变化-磁通量变化-电感值变化 这样一个转换过程实现位移-电量转换而进行检测的。 对于电感量的检出,常见且最有效的方式,是将电感接入一个谐振电路,利用电感变化对谐振频率的影响,实现 电感-频率的转换。由于谐振电路的特性通常无需外加激励。 对于电感参数一定的谐振电路来说,设计的振荡频率越高,电感变化引起的振荡频率改变量越大。对于后续电路,尤其是数字化电路来说,位移量的单位变化量引起的频率变化量越大,越容易分辨其中的微小变化。例如:位移量变化1个单位时,频率变化10Hz可将1单位分为10份,而频率变化100HZ则可以将1单位分为100份。可见,电感式传感器的工作频率影响电感式传感器的分辨率。
2023-07-10
3条回答
问
电感式传感器能否检测非金属物体为什么
匿名
一般可以认为电感式传感器不能检测非金属物体;严格的说电感式传感器只能检测具有导电或导磁的物体。电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置;这里所说的线圈自感或互感系数,实际上就是计算电感(电感式传感器可以看做是可变电感)时,除了线圈(传感器中固定)以外所有影响电感量的因素,这些因素归结起来无非就是电和磁。
2023-06-25
1条回答
问
利用电感式传感器进行无损探伤的原理
水清则无鱼
原理无损探伤检测是利用物质的声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷大小,位置,性质和数量等信息。它与破坏性检测相比,无损检测有以下特点。第一是具有非破坏性,因为它在做检测时不会损害被检测对象的使用性能;第二具有全面性,由于检测是非破坏性,因此必要时可对被检测对象进行100%的全面检测,这是破坏性检测办不到的;第三具有全程性,破坏性检测一般只适用于对原材料进行检测,如机械工程中普遍采用的拉伸、压缩、弯曲等,破坏性检验都是针对制造用原材料进行的,对于成品和在用品,除非不准备让其继续服役,否则是不能进行破坏性检测的,而无损检测因不损坏被检测对象的使用性能。所以,它不仅可对制造用原材料,各中间工艺环节、直至最终产成品进行全程检测,也可对服役中的设备进行检测。
2023-06-25
1条回答
问
电感式传感器可以具体用在哪?举几个例子
风中的柳絮
很多,比如机器上的感应行程开关
2023-06-25
2条回答
问
电感式传感器测量的基本量是什么?差动变压器加速度传感器和电感式传感器的基本原理是
82854a3500fc
电感式传感器测量的基本量是电感式传感器利用电磁感应原理将被测非电量转换成线圈自感量或互感量的变来化进而由测量电路转换为电压或电流的变化量。差动变压器加速度传感器基本原理是当压力信号作用与传感器时,压力传感器将压源力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大,最后给V/A电压电流转换成被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4~20mA标准电流输出信号。电感式传感器的基本原理是主要由测压元件传感器,测量电路和过程链接等组成,压力变送器能将接受的气体、液体等压力信zd号转变成标准电流信号(4~20mADC),以供给指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表测量、指示和过程调节。
2023-06-12
1条回答
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