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电容传感器的测液位:光电液位传感器与电容式液位传感器在液位测量中有什么不同?

发布日期:2022-10-09 点击率:46

电容传感器的测液位:光电液位传感器与电容式液位传感器在液位测量中有什么不同?

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-M -M 位置传感器配套仪表

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

电气特征

线路电源电压要求?(VDC):
9 – 30

信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(mA):
4 – 20

信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
0 – 10

励磁电压?(Vrms):
3

信号特征

励磁频率?(kHz):
7.5

主体特性

信号调节 - LVDT/RVDT 重量?(g):
117

机械附件

信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
DIN 3

使用环境

工作温度范围?:
-20 – 75?°C?[?0 – 165?°F?]

操作/应用

...

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-006 -006 线性位移传感器 - LVDT

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

目前没有详细产品特性的在线信息。?

发表于 08-21 02:00        ?

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-012 -012 线性位移传感器 - LVDT

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

目前没有详细产品特性的在线信息。?

发表于 08-21 02:00        ?

14次
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-006 -006 线性位移传感器 - LVDT

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

目前没有详细产品特性的在线信息。?

发表于 08-21 02:00        ?

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-012 -012 线性位移传感器 - LVDT

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

电气特征

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 电源电压?(V):
±15

模拟输出?:
±10 V

电气连接?:
PT02A-10-6P

主体特性

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸?:
圆柱形

弹簧回弹式?:
分离式铁芯, 分离式铁芯

壳体特性

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料?:
不锈钢

外壳直径?:
4.78?mm?[?.188?in?]

使用环境

工作温度范围?:
0 – 70?°C?[?32 – 158?°F?]

环境规范?:
1,000 PSI 压力

...

发表于 08-21 01:00        ?

12次
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-M -M 角位移传感器 - RVDTRVIT

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。?

产品类型特性

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 类型?:
RVDT

结构特性

电气连接?:
M12.5 针

电气特征

Input Current (Max)?(mA):
25

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 输出类型?:
0 – 10 VDC

主体特性

角度感应范围?(°):
0 – 120

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 重量?(g):
99

外壳材料?:

机械附件

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 安装?:
Servo Groove

...

发表于 08-21 01:00        ?

20次
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-00 -00 即插即用加速度传感器

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
5 针连接器

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
4 – 30

零加速输出?(mV):
±50

信号特征

频率响应?(Hz):
0-1500

主体特性

轴数?:
1

重量?:
16?g?[?.56?oz?]

材料?:
不锈钢

...

发表于 08-21 01:00        ?

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-1 -1 角度位置传感器 - 空心轴旋转变压器

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。?

结构特性

Resolver Size?:
21

Pole Pairs?:
1

其他

Angular Error?('):
20

发表于 08-21 01:00        ?

12次
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315-120 315-120 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件

发表于 08-21 01:00        ?

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-00 341A-240 即插即用加速度传感器

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

产品类型特性

即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件

发表于 08-21 01:00        ?

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4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
一体式电缆

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
8 – 36

零加速输出?(mV):
±100

励磁电流?(mA):
5

信号特征

频率响应?(Hz):
0-300

主体特性

轴数?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

发表于 08-21 01:00        ?

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4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度传感器

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
一体式电缆

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
8 – 36

零加速输出?(mV):
±100

励磁电流?(mA):
5

信号特征

频率响应?(Hz):
0-800

主体特性

轴数?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

发表于 08-21 01:00        ?

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603-0100-120 603-0100-120 速率和惯性传感器

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产品类型特性

速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros

电气特征

励磁电压?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
20.8 x 20.8 x 14.5

使用环境

工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包装特性

速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium

其他

精确度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范围 (±) DEG/SEC?:
100...

发表于 08-21 01:00        ?

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-00 610-12K-276 速率和惯性传感器

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产品类型特性

速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros

电气特征

励磁电压?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
14.6 x 10.2 x 7.6

使用环境

工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包装特性

速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium

其他

精确度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范围 (±) DEG/SEC?:
...

发表于 08-21 01:00        ?

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-000 -000 位置传感器配套仪表

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电气特征

线路电源电压要求?(VDC):
±12, ±15

信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
±10

励磁电压?(Vrms):
3

信号特征

励磁频率?(kHz):
2.5 – 10

机械附件

信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block

使用环境

工作温度范围?:
-1 – 55?°C?[?30 – 130?°F?]

其他

传感器类型?:
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT

传感器通道?:
1

...

发表于 08-21 01:00        ?

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-000 -000 线性位移传感器 - LVDT

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使用环境

工作温度范围?:
5 – 60?°C?[?41 – 140?°F?]

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7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
IEPE

即插即用加速度计传感器类型?:
交流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
10-32 同轴连接器

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±5

励磁电压?(VDC):
18 – 30

励磁电流?(mA):
2 – 10

信号特征

频率响应?(Hz):
0.3-

主体特性

轴数?:
1

重量?:
8.6?g?[?.303?oz?]

材料?:
不锈钢

...

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-020 -020 倾角传感器和倾角仪

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结构特性

接口?:
模拟

电气特征

电源电压?(VDC):
12 – 24

模拟接口?(mA):
4 – 20

端接特性

倾角传感器和测斜仪安装?:
垂直

尺寸

尺寸?(mm):
最多 70

倾角传感器和测斜仪精确度?(°):
最多 +/- .5

分辨率?(°):
最多 +/- .01

使用环境

测量原理?:
液体

工作温度范围?:
-25 – 60?°C?[?-13 – 140?°F?]

包装特性

倾...

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-00 AST4300AP4P1000 压力传感器

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产品类型特性

压力传感器类型?:
非易燃压力变送器

压力类型?:
测量仪

结构特性

压力端口/接头?:
1/4 MNPT

电气连接?:
10 英尺导管

电气特征

压力传感器电源电压?(V):
10 – 28

主体特性

端口材料?:
316L

使用环境

压力?:
344.73?bar?[?5000?psi?]

工作温度范围?:
-40 – 80?°C?[?-40 – 176?°F?]

操作/应用

耐压范围?:
2X,最小值

...

发表于 08-21 01:00        ?

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-00 AST4600AP4W1000 压力传感器

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产品类型特性

压力传感器类型?:
防爆型压力变送器

压力类型?:
测量仪

结构特性

压力端口/接头?:
1/4 MNPT

电气连接?:
导管 2 m 引线

电气特征

压力传感器电源电压?(V):
10 – 28

主体特性

端口材料?:
316L

使用环境

工作温度范围?(°C):
-40 – 85

工作温度范围?(°F):
-40 – 185, -40 – 185

操作/应用

耐压范围?:
2X,最小值

...

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电容传感器的测液位:光电液位传感器与电容式液位传感器在液位测量中有什么不同?  第1张

电容传感器的测液位:当你用电容传感器测量多种液体液位时……

原标题:当你用电容传感器测量多种液体液位时……

检测密闭容器中液体的液位是一项重要功能,而最终用户往往会将其想当然。但是,如果测量汽车油箱剩余油量的系统不准确,驾驶员很快就会开始关注它。毕竟,没有人愿意在汽车意外耗尽燃油后,被搁浅在远离加油站的地方。

由于电容传感方法可用于测量油箱中的燃油量、洗衣机筒中的水量乃至任何类型容器中任何液体的量,因此能听到该技术取得改进是件好事。艾迈斯欧司朗新型AS8579电容传感器采用改进的液面传感技术,其具备一些更加智能的功能,因此要优于当今使用的现有液面传感产品。

新颖多级传感,

改进洗衣效果

电容传感是广泛使用的液面传感技术。它采用电容的原理:向一个电极施加电压时,电荷在两块金属板(或“电极”)之间的空隙中累积。累积的电荷量取决于一种属性,即两块材料之间的“介电常数”。

例如,空气的介电常数就不同于汽油的介电常数。这意味着,当汽油从油箱中排出,连接在油箱两侧的电极之间的空隙充满了空气而不是燃油,此时电容传感器可以检测电容的变化。对于处理器芯片来说,将电容的这种变化转换为油箱中燃油液位测量值是很简单的。

AS8579测量系统的核心是一项称为I/Q解调的电容传感技术。此方法测量系统阻抗的电阻以及电容元件。与其他电容传感方法不同,这种方法的效果是即使在困难的条件下也能可靠地工作,而且即使是微小的电容变化,也能感测到。这意味着它可以测量液体液位的微小变化,例如油箱中的汽油。

AS8579还有另一个不寻常的功能,同样令人惊叹:它可以区分同一水箱中多种不同液体的液面。

艾迈斯欧司朗的产品设计人员巧妙地在AS8579上提供了用于多达10个传感器输入的引脚,因此,它可以连接到附在一个液体容器上的10个电极片,同时提供10个单独的液位测量值。

比方说,可以想象一下将这项技术应用到洗衣机上的效果:我们知道水、空气和泡沫都有不同的介电常数。在洗涤过程中,当洗衣筒装满富含洗涤剂的水后,洗衣筒旋转会搅动水,因此空气会从洗衣筒中被挤压出来。一系列水平电极片上下依次附在洗衣筒的侧面,每个电极片都连接到一个AS8579芯片,可用于检测水的液位(提供一个电容值)、顶部泡沫的液位(提供另一个电容值)以及顶部剩余的可用空间量,因为空气会产生第三个电容值。

在洗衣机中,这使控制系统能够实现敏感的保护功能,确保洗衣筒不会充满泡沫。多级传感功能在家用电器和工业设备中还有无数其他应用,只要使用AS8579传感器和一个基本微控制器就可以实现。对于需要非常精确地测量单种液体液位的应用,AS8579也是理想之选:在这种情况下,单个电极垂直地布放于水箱或容器,这样AS8579就能够测量电容随液体升降、从而覆盖或暴露电极的微小变化。

可用于汽车、工业

和消费电子设计

AS8579液位传感器现在可用于消费电子和工业产品以及油箱等汽车应用。它完全符合汽车级认证,并提供多个片上诊断功能,确保支持高达ASIL B级的汽车ISO 功能安全标准。AS8579在四个可选驱动器输出频率下工作(45.45kHz、71.43kHz、100kHz或125kHz),具有出色的抗电磁干扰性。其额定工作温度范围为-40°C至125°C。

设计人员可使用专用评估套件AS8579-TS_EK_DB,立即开始通过AS8579液位传感器进行开发工作。

有关 AS8579电容传感器样片申请或其他技术信息,请点击 阅读原文。

作者简介:

Andreas Zenz

Andreas Zenz 于2013年加入公司,从事应用工程方面的工作,主要面向汽车、工业、医疗和机器人客户。此外,他还担任AS8579汽车级电容传感器的产品管理职位。返回搜狐,查看更多

责任编辑:
电容传感器的测液位:光电液位传感器与电容式液位传感器在液位测量中有什么不同?  第2张

电容传感器的测液位:电容式传感器液位检测装置

51

Int.CI

权利要求说明书
说明书
幅图


54
)发明名称

电容式传感器液位检测装置


57
)摘要

?
一种电容式传感器液位检测装置,包括:
基准电极单元、检测电极单元、控制芯片单元、
输出单元、电源单元,基准电极单元与控制芯片
单元的基准信号输入端相联接,检测电极单元与
控制芯片单元的检测信号输入端相联接,输出单
元与控制芯片单元的信号输出端相联接。属于非
接触测量,不受液体的密度、化学特性等影响,
安全、低成本、实用性高。

电容传感器的测液位:电容式液位传感器及测量原理.doc

电容式液位传感器及测量原理
1引言 1
2电容式液位传感器的结构与测量原理 1
2.1电容式液位传感器的结构 1
2.2电容式液位传感器的工作原理 3
3电容式液位传感器的特点 6
1引言
电容式传感器利用了非电量的变化转化为电容量的变化来实现对物理量的测量。电容式传感器广泛用于位移、振动、角度、加速度等机械量的精密测量,并正逐步扩大到压力、差压、液面(料位)、成分含量等方面的测量。电容式传感器具有以下几个特点:
1)机构简单,体积小,分辨力高;
2)可实非接触式测量;
3)动态效应好。电容式传感器的固有频率很高,因此动态效应时间短,且其介质耗损小,可使用较高的工作频率,可用于测量高速变化的参数;
4)温度稳定性好。它本身发热量极小;
5)能在高温、辐射和强振动等恶劣条件下工作
6)电容量小,功率小,输出阻抗高,因此,负载能力差,易受外界抗干扰产生不稳定现象。
电容式传感器是把被测的非电量转换为自身电容量变化的一种传感器。这些被测量是用于改变组成电容器的可变参数而实现其转换的。电容式传感器的基本工作原理可以用最普通的平行极板电容器来说明。两块相互平行的金属极板,当不考虑其边缘效应(两个极板边缘处的电力线分布不均匀引起电容量的变化)时,其电容量为:
                (1)
公式中   —— 电容极板间介质的介电常数;
 A ——两平行板所覆盖的面积;
 d ——两平行板之间的距离。
因此只要改变其中的一个参数,就会引起电容量的变化,根据这一电容结构关系可构成变极距电容传感器,变面积型电容传感器和变介质型传感器、用于测量液位的电容式传感器。是利用容器中的物料为恒定的介电常数时,极间电容正比于液位的原理而构成的,并应用电子学方法测量电容值,从而探测液面位置信息。特点是液位测量只与电容结构有关,与物料的密度无关 根据这一特点,可采用圆筒形结构构成变面积型的液位传感器,这种传感器结构的探头是由这两个电极极板构成,通过气、液或料相介质的高度不同引起极间电容改变来探测物面位置的。其结构十分简单轻巧,便于安装、维护与使用。
电容式液位传感器的电极结构如图1所示。图1(a)适用于导电容器中的绝缘液体的液位测量,且容器为立式圆筒形,容器壁为一极,沿轴线插入裸金属棒作为另一极电极,其间构成的电容 CX 与液位成比例,也可悬挂带重锤的软导线作为电极。

图1  电容式液位传感器的电极结构
图1(b)适用于非金属容器,或虽为金属容器但非立式圆筒形,液体为绝缘性的,这时在棒状电极周围用绝缘支架套装金属筒,筒上下开口,或整体上均匀分布多个孔,使内外液位相同。中央圆棒及与之同轴的套筒构成两个电极,其间电容和容器形状无关,只取决于液位,这种结构的物位传感器最适合于液位测量,对于粉粒测量容易产生滞留物在极间。
图1(c)用于导电性液体,其形状和位置和图1(a)一样,但中央圆棒电极上包有绝缘材料,电容CX是由绝缘材料的介电常数和待测液位高度决定的,与液体的介电常数无关,导电液体使筒壁与中央电极间的距离缩短为绝缘层的厚度,液位升降相当于电极面积改变。
导电液体电容式传感器主要利用传感器两电极的覆盖面积随被测液体液位的变化而变化,从而引起电容量变化的关系进行液位测量,属于面积变化型电容传感器。
以图1(a)为例 设导电容器直径为D,中央电极直径为d,上部空气的介电常数为ε1,下部液体的介电常数为ε2,电极总长为H0,浸没在液体中的长度为H1,则根据同心圆筒状电容的公式可写出空气部分的电容数学模型为:

(2)

液体部分的电容为:

(3)

如果忽略杂散电容及端部的边界效应后,则两电极间的总电容为:==(4)
其中:表示被测电容;
为初始电容,液体为零时测出的电容,这个电容可以在初始标定时消除;
表示被测液位的高度;
表示传感器的灵敏度;
电极包有绝缘层后,若与容器同心安装,则如图2所示,其中图2(a)为结构图,图2(b)为等效电路图。

设电极绝缘层的直径为D1,容器直径为D,电极直径为d,各电容值的介电常数见图示:其中,电极绝缘层电介质的介电常数为,液体电介质的介电常数为 空气电介质的介电常数为。等效电路中的 C1表示与液位无关的杂散电容 ,C2表示空气部分的电极绝缘层为电介质的电容,其值为:
                   (5)
C3 表示在空气介质的电介质的电容,其值为:

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