如何在程序中提高速度传感器工作原理的反应速度

提高NTC热敏电阻器测量响应速度的方法--《传感器与微系统》2017年07期
提高NTC热敏电阻器测量响应速度的方法
【摘要】:为了满足温度测量场合对响应速度的要求,利用电阻电容(RC)一阶系统的阶跃响应特性,设计了一种测量时间与阻值成正比的高精度测量电路,提出了一种快速充放电的方法,消除测量方法的无效等待时间。基于该思想,利用STM32单片机I/O开漏与推挽方式的输出控制,完成自由与快速充放电过程,利用负温度系数(NTC)热敏电阻,实现了高精度温度的测量。稳定性测试实验表明:测量系统在恒温为25℃时,连续测试10 h,NTC热敏电阻的阻值相对波动0.006%,具有较高的稳定性。温度响应实验表明:测量系统符合典型的一阶阶跃响应特点,响应时间较常规的RC温度测量电路明显变短,响应速度得到了提高。基本满足一般测温场合对响应速度的要求。
【作者单位】:
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【分类号】:TH811;TM54
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传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有-定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差
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风流对催化传感器响应速度的影响
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风流对催化传感器响应速度的影响
风流对催化传感器响应速度的影响
李雪花,王虎,李晓,于增强. 风流对催化传感器响应速度的影响[EB/OL].北京:中国科技论文在线
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江苏省徐州市中国矿业大学信电学院硕研06-5班
中国矿业大学信息与电气工程学院
摘要:催化传感器的响应速度是快速监测矿井瓦斯突变状态的主要指标。本文研究矿井风流对催化传感器响应速度的影响,可为催化传感器的现场安装提供科学的依据。研究表明,传感器进气口和风流方向之间的夹角以及风流速度是影响传感器动态响应速度的重要因素。风流有利于被测甲烷气体向传感器表面的扩散,促进甲烷在催化传感器表面的反应,从而影响传感器的动态响应,使催化传感器的响应速度得到提高。实验证明,传感器和风流夹角以及风流速度对传感器的响应时间的影响达到3-5秒。
Study on the response speed of catalytic sensor with the influence of the airflow
Yu Zengqiang
College of Information and Electric Engineering,CUMT,Xuzhou,Jiangsu
College of Information and Electric Engineering, CUMT, Xuzhou, Jiangsu
College of Information and Electric Engineering, CUMT, Xuzhou, Jiangs
Abstract: The response speed of the catalytic sensor is a main performance for the safe monitoring in coal mine. The influence of the wine flow of mine to the response speed of catalytic sensor was studied in this paper, which was useful to the proper application of sensor. The result showed that the speed of the wine flow and the angle between the air inlet of the sensor and the direction of the wine flow were two critical factors to sensor’s dynamic response. The wine flow made the diffusion of the methane on the surface of the sensor become faster, and the reaction of the methane on surface of sensor was accelerated, so the dynamic response speed was improved. The experiment showed that the speed and the angle of wine flow to sensor could affect response speed 3 to 5 seconds.
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我已阅读并承诺遵循评议原则过程分析、仪表、传感器和分析仪-梅特勒-托利多
过程分析pH、溶解氧、电导率、浊度、TOC、钠离子、硅离子、气体分析仪我们如何为您提供帮助?&梅特勒-托利多过程分析过程分析是为工业制造过程生产分析测量解决方案的梅特勒-托利多公司的一个部门。 该部门作为液体过程分析和超纯水分析行业的领先者,已经拥有60多年经验。过程分析使得制造公司能够通过在线或现场的分析测量更好地控制其生产。 梅特勒-托利多提供了用于多种应用、行业和分析参数...过程分析是为工业制造过程生产分析测量解决方案的梅特勒-托利多公司的一个部门。 该部门作为液体过程分析和超纯水分析行业的领先者,已经拥有60多年经验。过程分析使得制造公司能够通过在线或现场的分析测量更好地控制其生产。 梅特勒-托利多提供了用于多种应用、行业和分析参数的过程分析设备。 做为努力提高自动化水平的工业制造商,帮助控制过程的在线分析测量是非常关键的。梅特勒-托利多了解,可靠的设备是过程分析测量必不可少的。 因此,梅特勒-托利多开发了智能传感器管理(ISM(R))、一系列,可为过程分析带来预测性的诊断和其他宝贵功能。 ISM技术提供了先进的传感器诊断工具,如动态使用寿命指示(DLI)。 DLI使用一个算法来持续监测过程条件和传感器性能,以计算剩余的传感器使用寿命。 这样就降低了在过程或批次中发生传感器故障的可能性,因此可以实现可靠一致的过程控制。梅特勒-托利多用于液体过程分析的分析参数包括: pH、ORP(氧化还原)、溶解氧(O2)、溶解CO2、浊度,电导率/电阻率、溶解臭氧(O3)、总有机碳(TOC)、微生物污染、钠离子污染、硅污染、氯离子和硫酸根分析。液体过程分析梅特勒-托利多Ingold拥有Werner Ingold博士开发的复合玻璃pH电极,一开始就非常成功。 此发明简化了全球测量pH的方式。 在过去多年内,梅特勒-托利多过程分析部门一直在开发分析参数和测量技术方面的过程分析设备产品组合。梅特勒-托利多是,专精于针对化工、食品与饮料、生物技术和制药行业的过程分析测量系统,研发合适的pH、溶解氧和气相氧、溶解二氧化碳(CO2)、电导率和浊度等解决方案。 满足在苛刻的化工过程和卫生及灭菌应用领域对这些参数进行高质量的在线测量是其核心竞争力。 梅特勒-托利多生产用于多种应用的传感器和电极,其中包括;生物制药和生物技术发酵过程多种持续的创新是驱动过程分析设备用户处生产发展的关键因素,梅特勒-托利多一直在液体分析解决方案领域寻求创新。纯水分析梅特勒-托利多Thornton是制药、生物科技、半导体、微电子和发电应用领域所使用工业纯水和超纯水监测仪器的领导者。公司的核心竞争力是、电阻率、TOC、溶解氧和臭氧,以测定和控制水纯度。梅特勒-托利多一直在针对纯水和超纯水分析的独特纯水分析仪进行创新。 其中一个示例是针对电厂循环化学而设计的分析仪产品包,其中包括了钠离子分析仪和硅分析仪,还有使用的氯和硫酸根离子分析仪。 梅特勒-托利多还上市了。 此现场分析仪设计是细胞培养测试的补充和替代产品,可用作标识制药水中微生物污染的方法。气体分析除了液体过程分析之外,梅特勒-托利多还提供了用于气体分析的传感器产品组合。 (TDL)气体分析仪的独特电极设计消除了TDL气体分析系统中最常见的安装难题之一,传感器对齐。 GPro 500传感器可原位安装,因此不需要经常维护的采样系统。梅特勒-托利多可以分析的气体种类一直在扩展,其中包括二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、氯化氢(HCl)、硫化氢(H2S)、氧气(O2)和水(H2O)。这些测量解决方案可靠、维护少,可在与安全、燃烧和蒸汽回收相关的过程分析应用中使用。&
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