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图5(a)安培氢传感器的电流曲线; (b)传感器对不同浓度的氢气的响应时间; (c)在不同温度下纳米纤维传感器的响应; (d)纳米纤维传感器的长期稳定性
STTS22H是一种超级功率,高准确的数字温度传感器,可在整个工作温度范围内提供高性能。由于其工厂校准,STS22H在整个工作温度范围内提供了高端精度性能,达到低至±0.5°C,而无需在应用级别上进行任何进一步的校准。传感器操作模式是用户配置的,允许在不同的ODR(下降到1 Hz)或用于节省电池的单发模式之间进行选择。在一次性模式下,传感器电流消耗降至1.75 µA。有关更多信息,请参阅数据表。
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林德会 天信仪表集团有限公司 DOI:10.12238/jpm.v3i5.4925 [摘 要] 传感器一般由被测量的敏感元件、信号输出的特殊转换元件以及对应的电子线路几部分所构 成。智能仪表技术是一门集单片机、仪表控制技术、自动化技术、电子学等诸多学科的技术。随着信 息技术的不断发展与进步,为传感器以及智能化仪器仪表提供了较大的帮助。传感器以及智能化仪器仪 表逐渐引入自动化、电子信息、计算机、通信等不同领域中,由于计算机技术、微电子技术的飞速发展, 仪器仪表的智能化发展已拥有广阔的市场发展前景。目前,已经逐渐引起相关领域研究人员的高度重 视。本文主要围绕传感器及智能化仪器仪表发展现状以及在重点领域的应用展开全面阐述。 [关键词] 传感器;智能化仪器仪表;应用 中图分类号: TP212.6 文献标识码: A The application of sensors and intelligent instruments in key areas Dehui Lin will Tianxin Instrument Group Co., Ltd [Abstract] The sensor is generally composed of the measured sensitive element, the special conversion element of the signal output and the corresponding electronic circuit.Intelligent instrument technology is a set of single chip computer, instrument control technology, automation technology, electronics and many other disciplines.With the continuous development and progress of information technology, it has provided great help for sensors and intelligent instruments.Sensors and intelligent instruments and instruments are gradually introduced into automation, electronic information, computer, communication and other different fields, due to the rapid development of computer technology, microelectronics technology, the intelligent development of instruments and meters has a broad market development prospect.At present, it has gradually attracted great attention from researchers in related fields.This paper mainly focuses on the development status of sensors and intelligent instruments and their application in key areas. [Key words] Sensors; intelligent instrumentation; application 前言
当今的消费者希望他们的日常电器能够提供可靠而高效的性能。电子传感器比机电解决方案具有更高的精度,并且设计用于在非常广泛的温度和规格范围内工作。我们的传感器在测量和控制水、蒸汽、空气和食物的温度方面发挥着至关重要的作用。它们还用于流量测量、液位控制和过载保护,并与其他传感器结合使用以实现多种功能。
除了制造工艺变化外,温度传感器还受到各种环境因素的影响。这些因素包括热应力、机械应力、辐射、湿度以及储存、运输和/或组装过程中的老化,这些因素可能会在设备应用于最终系统后改变其固有特性(例如,精度和可靠性)。请注意,由于局部温度梯度,温度传感器的物理位置对设备相对于目标热源的表观精度有显著影响。表观精度和固有精度之间有区别。可以通过物理设计(例如,具有改进的传热特性的 PCB 设计)来提高表观精度,但固有精度是设备固有的特性。此外,连接到温度传感器的外部组件(例如,ADC 和滤波器)可能会对整个系统的固有性能产生重大影响。环境和系统电气因素都可能需要系统校准才能实现可追溯的系统精度。