电流互感器类似于一个初级匝数很少,次级匝数较多的变压器。理想情况下初次级电流之比与匝数比成反比,电流变换比例以初次级额定电流标注,例如“300a/5a”,表示被测电流为额定值300a时输出电流为5a。由于初次级线圈均存在漏感和电阻,以及励磁电流、铁芯磁化曲线非线性,会导致互感器产生比值误差和相位误差。用于计量计费的互感器准确度一般为0.1~1级。由互感器原理可知,它是不能测量直流电流的,通常设计为工频测量,准确度为工频下的参数,带宽较窄,不适合用于谐波分析和非正弦测量,电容传感器销售,如果测量的信号含有大量谐波,那么结果就很---偏小。使用电流互感器一定注意不能将次级开路,否则将会产生高压危及人身和设备安全。
脉搏传感器,指的是用来检测类似心率的机器,一般常见的类型主要是以光电为主,有分立式和一体式两种,发射部份有采用可见光和红外光。
常用的脉搏传感器主要利用特定波长的红外线对---变化的敏感性原理。由于---的周期性跳动,引起被测血管中的---在流速和容积上的规律性变化,经过信号的降噪和放大处理,计算出当前的心跳次数。
值得一提的是,电容传感器,根据不同人的肤色深浅不同,同一款心律传感器发出的红外线穿肤和经皮肤反射的强弱也不同,这造成了测量结果方面一定的误差。通常情况下一个人的肤色越深,则红外线就越难从血管反射回来,从而对测量误差的影响就越大。
所以大多数手环和手表测出的心率基本都不是完全准确的,但基本能正确地反映出心率变化趋势,对于普通人的运动心率监测来说已经够用。
脉搏传感器主要应用在各种可穿戴设备和智能器械上。
传感器的感应方式
接近感应
接近感应通常意味着检测:
a、是否存在物体。
b、对象的大小或简单形状。
接近传感器在操作中可以进一步分为接触式或非接触式,电容传感器厂家,以及模拟或数字。传感器的选择取决于物理,环境和控制条件。其中包括:
机械:
可以采用任何合适的机械/电气开关,但是由于操作机械开关需要一定的力,所以通常使用微型开关。
气动:
这些接近传感器通过破坏或---气流来工作。气动接近传感器是接触式传感器的示例。但这些产品不能用于可能被吹走的轻型部件。
光学:
在简单的形式中,光学接近传感器通过断开光束而落下,该光束落在诸如光电池的光敏装置上。这些是非接触式传感器的示例。
值得注意的是,这些传感器的照明环境必须---小心,例如,光学传感器可能会因电弧焊过程中的闪光而被遮蔽,空气中的灰尘和烟云可能会阻碍光的传输等。
电气:
电接近传感器可以是接触式或非接触式。简单的接触式传感器通过使传感器和组件形成完整的电路来进行操作。非接触式电接近传感器依赖于感应原理来检测金属或依靠电容来检测非金属。
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