有源传感器与换能器的区别有源传感器:将非电能量转化为电能量,只转化能量本身,并不转化能量信号的传感器,称为有源传感器。也称为能量转换性传感器或换能器。一般包括:压电式传感器、霍尔传感器、光电式传感器、热电式传感器等。
无源传感器:不需要使用外来接电源的传感器且可以通过外部获取到无限制的能源的感应传感器。一般包括:弹元件、电容式传感器、电阻式传感器和电感式传感器等。电容位移传感器用
振动位移测量价格
有源传感器与换能器的区别
有源传感器:将非电能量转化为电能量,只转化能量本身,并不转化能量信号的传感器,称为有源传感器。也称为能量转换性传感器或换能器。一般包括:压电式传感器、霍尔传感器、光电式传感器、热电式传感器等。
无源传感器:不需要使用外来接电源的传感器且可以通过外部获取到无限制的能源的感应传感器。一般包括:弹元件、电容式传感器、电阻式传感器和电感式传感器等。
电容位移传感器用于汽车车窗防夹手保护
电容位移传感器用于汽车车窗防夹手保护
目前,汽车电动车窗已经成为很多汽车的标配。进一步的, 滑动车门, 后车门,后备箱盖等部件越来越多采用电动驱动。但是,方便的操作也带来潜在的危险: 被电动车窗夹手,会带来严重的伤害。电动天窗或者后门因其更大的质量,可能导致更加严重的夹伤,甚至带来致命伤害。
因此,关闭过程必须受到监控,避免夹伤。目前,普遍采用接触式系统,监控自动关闭系统,如当驱动电机扭矩过高时,关闭电机,停止关闭行程。另外,可以在密封圈内嵌入接触传感器,当移动部件关闭时,压力使集成电线闭合。任何一种接触式防夹措施,都有一个重要的弊病,需要产生力,也就是挤压已经发生,不能完全避免挤压带来的伤害。

电容位移传感器测量风机空气间隙风力发电技术已经曲曲折的发展
电容位移传感器测量风机空气间隙
风力发电技术已经曲曲折折的发展了一百多年,在这一百多年里,充满了各式各样的尝试、、成功和失败。经过了百年的洗礼,风电技术才逐渐成熟应用起来。如今德国,丹麦,美国等风电技术的无论是在风机设计技术上和还是在风机运行经验上都积累了丰富的经验。各种技术路线还在不断的互相借鉴并不断的改进和完善,各种新的概念和技术仍在不断的推出并应用于风电领域。陆上风资源已经开发完的德国等风电大国已经开始开发海上风场。也已经开始建设海上风场。
地域辽阔,具有很长海岸线的,风能资源丰富,发展前景广阔。但是由于地形条件复杂和多样化,风能空间分布不统一[9]。根据普查数据显示平均风能密度是100W/m2。在陆地上,从地面到10米高度,风能资源实际的总储备约为32亿千瓦,可利用的容量为2.53亿千瓦,近海岸线处,距海平面10米的高度,可以开发和利用的风能储备约7.5亿千瓦,所以可利用的风能总容量大约10亿千瓦。如果陆地上的风能发电每年用2000小时全负载计算,可以提供5000亿kWh电能;如果近海处的风能发电每年用2500小时全负载计算,将可以提供1.8万亿kWh电能,如此可知,总共可提供2.3万亿kWh电能。

刹车盘检测电容位移传感器的一个典型案例
应用案例:刹车盘检测
电容位移传感器的一个典型案例是测量刹车盘在受力的情况下的形变。为了得到更加接近真实刹车情况下的测量结果,刹车盘必须在极端情况下进行测试。
刹车盘以2,000rpm的速度旋转,温度高达600°C。只有具备高测量速度或者截止频率的测量手段,才可以不被由于高温导致的,被测物体磁性和导电性能的变化所影响。传感器探头还要提供特别高的分辨率,因为刹车盘受力引起的形变100μm。而公司提供的电容式位移传感器几乎满足所有该应用的需求,是理想的选择。

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