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要用各种传感器来和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或状态,并使产品达到的质量。从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。因此可以毫不夸张地说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。传感器作为一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。那么对于传感器输出选项我们了解的却不多,因此工釆网小编就整理了一份关于传感器输出选项文章,以MaxBotix类型的超声波传感器为例。水位传感器可以在检测到容器内无水的时候给出信号报警。
或者配合控制板等可以实现在检测到无水时自动加水功能,以下是选择方法。浮球式水位传感器:起源早,受众广。优点是运作简单,价格便宜,缺点是检测精度低,结构松散,浮球内有磁性的磁铁会吸附水中的杂质,易产生水垢,水垢难清洗。浮球极易卡死,寿命短。不适合应用在液体含有杂质、液体黏稠等液体中,浮球易卡死。电容式水位传感器:电容式水位传感器特点就是可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化。所以当无论水中的液体是否黏稠,是否含有杂质,即使与沉淀物和污垢的产生都不会影响检测的结构。所以只要将水箱清洗干净便可以避免水垢这一问题。电容式水位传感器价格便宜,结构简单,缺点无法是纯金属材质的容器里的水位变化(比如不锈钢的水箱等)。
光电式水位传感器:光电式水位传感器是稳定性强、可靠性高的传感器,光电式水位传感器采用的是光顺的水晶头,清洗十分方便,并不会存留污垢。光电式水位传感器可多方位安装,精测精度高,且安装工艺简单,更能节约人工成本。一般光电式水位传感器价格比电容式要贵。光电式水位传感器优点是在很恶劣的环境中都可以使用,缺点是无法在阳光直射下检测液位,这一问题可以使用遮罩层等解决。超声波式水位传感器:超声波式水位传感器优点是安装维护方便、读数简捷,检测精度高,寿命长,属于非接触测量,受液体的粘度、密度等而影响精度比较低。缺点是测试容易有盲区,温度、粉尘环境会导致测量误差。有水雾、易产生大量泡沫性的介质、易挥发性介质的场合不能使用超声波液位计。
容易吸收声波或干扰声波发射,而使信号丢失、精度下降在人们提到传感器是就可以想到它是一种能感知一些未知的变化。力在人们生活周围无行存在但是密切相关,刚开始人们无法去测量它。只知道在物理学中,力是所有导致自由物体历经速度、方向或外型的变化的影响,人们却不知道它的具体大小与作用。而且传感器就是一种检测装置,可以感受到被测量的信息,并且能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录与控制等要求。我们可以借由直觉的概念来描述力,比如推力,压力和拉力,这些就会导致一个有质量的物体改变速度包括从静止状态开始运动或导致一个可弯曲的物体形变。随着科学技术的发展人们逐渐对力有着更深的了解。
人们开始去懂得测量与巧妙的利用他,使传感器与力密切联系起来。拉力传感器就是在这样一个原理,拉力传感器可以根据它的工作原理使得输出信号,使得人们去了解它。拉力传感器不光光可以测量拉力,也能测量压力等主要是根据器安装的方式去测量变化的信号输出。拉力传感器种类很多,性能也有较大的差异,而且在实际生活中拉力传感器应用是十分广泛的,根据具体的使用环境、条件与要求,选择较为适用的经济、合理的应用传感器,就会起到事半功倍的效果。要了解不同领域拉力传感器应用的方向就必须先了解拉力传感器的性能参数及其选择原则。高值电阻,简称高阻,就是阻值很高的电阻。电阻的单位是欧姆(Ω),欧姆级别的、千欧(kΩ,3次方)级别的很常见。
也比较好测试,而兆欧(MΩ,6次方)级别的,就可以认为是比较高的电阻了,1MΩ的电阻用模拟表测试也就能偏转一点点,常见数字表的电阻测试上限一般是20MΩ或50MΩ。厂家生产的各种电阻,大部分阻值也都在1Ω到10M之内。阻值再高的,使用面变窄,也难于测试,因此市面少见。到底阻值大道什么程度算高阻,也是个模糊概念。粗略的说,可以认为兆欧以上的算高阻,也有把更高的例如>1GΩ(9次方)的才算成高阻。有些的台式万用表,的确可以测试1GΩ的。至于常见的绝缘材料,电阻就非常高了。达到1TΩ(10的12次方)很常见,超过1PΩ的(10的15次方)也很多,甚至有达到10的18次方欧姆的。红外测温仪很早就有。
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随着高等教育事业的迅猛发展,我院对教学科研的仪器设备的投入不断增加。医科院校的仪器设备具有种类繁多、品名复杂、精密度高、价格昂贵等特点,因此加强医科院校的仪器设备的管理,对教学、科研水平的提高具有重要的作用。下面谈谈我院仪器设备管理的现状。仪器设备是高校实验室的重要组成部分。做好仪器设备的管理工作,要建立一套完善的仪器设备管理制度,这是高校仪器设备管理工作的规范化、制度化、现代化的基本保证。实验设备管理部门根据我院的特点制定了《仪器设备的计划管理制度》、《仪器设备的帐务管理制度》、《仪器设备的使用和维修管理制度》、《仪器设备的借用与调拨管理制度》、《仪器设备的损坏、丢失及报废管理制度》、《大型贵重精密仪器设备管理制度》等规章制度,从而形成有理可依、有章可循的良好局面。
在仪器设备的申购上,根据发展规划,专业设置,教学、科研的需要,科学的、实事求是地进行教学使用率和科研使用率的预测与分析,然后组织专家论证,做出该仪器的先进性、适用性、效益性、可行性的评估。通过学校制定的招标管理办法,公平、公正、公开地做好招标、投标、开标和评标等工作,通过公平、合理、有序竞争,择优选择合适的厂家。购进的仪器进入实验室后,实验室管理科与实验室共同进行严格的验收,认真检查仪器是否完整,性能是否合格,零配件、说明书及其他技术资料是否齐全。购入精密、贵重、稀缺仪器设备特别是国外引进的仪器设备,尤其要加强技术验收,把好仪器设备的质量关,避免重复、错误、低质量购置及延迟购置的事故发生。
实验室仪器设备管理的科学性、规范性,是直接影响办学效益的重要因素。为加强对仪器设备的管理,我们首先建立了严格的责任制度,配备了工作认真负责、有经验的管理人员,运用计算机网络管理手段,实行“统一领导,分类管理,层层负责,管用结合,责任到人”的管理原则。
按制度办事是一切工作的准则,仪器设备管理也是如此。我们建立和完善了各项规章制度,如教学、科研仪器设备管理制度(包括仪器设备的使用办法、仪器设备的维护与保养)、大型贵重精密仪器设备的使用与管理制度、多媒体教学系统管理制度、保管制度、规范操作制度、维修制度、仪器设备管理考核制度、仪器损坏丢失赔偿制度、检查制度等,使仪器设备管理有章可循、有据可查。对工作认真负责、成绩显著的实验室工作人员和一贯爱护仪器、设备,节约原材料的实验技术人员及时表扬和奖励,对由于工作不负责任或不遵守操作规程而造成仪器、设备损坏或丢失的人员根据情节的轻重及本人对错误的认识态度,给予批评或处分,必要时责令其赔偿损失的一部分或全部。这些措施调动了技术人员的积极性,提高了技术人员的责任心,保证了教学、科研工作的需要。
计量是科学技术的基础,是人类认识世界的工具,人类历史上的三次技术革命都和计量测试技术的突破息息相关,计量测试科技成果对推动其他科学技术的进步与发展具有重要的促进和引领作用。2018年度中国计量测试学会科学技术进步奖,经过严格的资格审查、网络初审、会议复审以及评审委员会终审,共有23个项目获奖,其中一等奖7项,二等奖6项,三等奖10项。计量测试基础研究,保证量值传递准确可靠
基于高温共晶点的开尔文原级实现。项目团队自主建立的高温共晶固定点研制、复现与评价体系,实现了原级辐射法热力学温度测量能力;代表中国在国际温度咨询委员会主导的高温共晶点国际联合研究计划中承担重要任务,对攻克高温固定点应用难题做出了关键性贡献,并对高温固定点热力学温度首次国际赋值提供了“中国数据”,有力推动了温度的国际量值实现体系从国际温标向热力学温度的历史性转变,使我国从过去的国际规则执行者,转变成为新国际量值实现体系的重要贡献者和推动者。
高精度钙离子光钟。光钟是目前世界上频率精准的原子频率标准,可用于新一代的时间频率标准和时频系统。项目团队经过十多年努力,先后解决单离子稳定囚禁和有效冷却、超窄线宽激光研制、实验环境影响等一系列关键问题,在此基础上,研制了高精度钙离子光钟;并对影响光钟指标的物理效应细致研究,使光钟的不确定度和稳定度均达10-17量级;测量的钙离子频率值三次被国际时间频率咨询委员会采纳,对修改钙离子光学标准频率作出了贡献。
电学量子基标准核心芯片研制。芯片是新一代基标准的核心。项目立足于急需、打破瓶颈、研制两大电学量子基标准及一大毫米波关键参数基准所需核心芯片,强有力支撑此三类基标准体系。项目团队研制的量子化霍尔电阻芯片用于量子电阻基准、国防量子电阻自然基准,0.5V量子电压芯片可用于复现高精度量子电压,双通道量子电压芯片用于微伏量子电压标准系统,毫米波功率基准芯片用于WR-6功率基准装置及出口美国NIST系统。
高精度测量结果,保证重大工程可靠
高测速多轴高分辨力激光干涉测量技术与仪器。作为超精密测量的重要手段,激光干涉测量技术在基础计量、工业校准和超精密装备中至关重要。该项目团队突破集成多轴干涉、信号解调和折射率补偿等关键技术,形成全套自主的高性能激光干涉测量系统;提出系列可溯源至长度或频率基准的激光干涉测量方法,实现不确定度为皮、纳米量级的高精度测量;形成了系列知识产品成果,研究成果支撑了我国自主研发光刻机的高精度定位,激光测振仪的信号解调等应用,并入选“十二五”科技创新成就展。
材料真空性能测试技术研究。放气率和渗透率是评价材料真空性能的主要参数。项目组通过多年持续攻关,在材料放气率测量方法研究、材料渗透率测量方法研究、极小漏孔检漏方法研究、真空容器容积原位测量等方面取得了创新和突破,成功应用于科技重大专项02专项集成电路装备、国防天基武器装备红外探测器、高功率激光系统、铯原子钟等军民多领域所需材料真空性能的测试评价和筛选,保证了应用数据的准确与可靠,对重大科技工程的发展起到了积极推动作用。
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