Cтраница 1
Конструктивное исполнение датчика - взрывобезопасное. Его используют при отсутствии тряски и вибрации. [1]
Ниже даны примеры конструктивного исполнения датчиков полного излучения. [2]
![]() |
Конструктивные исполнения датчиков Холла. с - бескорпусной. б - в ферритовой оболочке. в - залитый в компаунд. [3] |
На рис. 10.5 приведено несколько конструктивных исполнений датчика Холла. На рис. 10.5, в приведен датчик с оболочкой из эпоксидной смолы. На рис. 10.5, б показан датчик, заключенный в ферритовую оболочку с симметричной магнитной системой. [4]
![]() |
Микропроцессорная многоканальная тензометрическая система ММТС-64. 01.| Конструкция гибридного тензометрического датчика давления.| Примеры конструктивного. [5] |
На рис. 7.9 приведен пример конструктивного исполнения современных интегральных датчиков давления, которые находят применение для контроля давлений в промышленной автоматике, в гидросистемах ( водопроводы, робототехника, силовые приводы), в альтиметрах, тонометрах, в системах контроля уровня, в системах контроля состояния фильтров и т.п. Большинство таких датчиков имеет унифицированный выходной сигнал, нормируемые метрологические характеристики, температурную компенсацию, возможность коррекции начального смещения. [6]
Ие - коэффициент пропорциональности, зависящий от конструктивного исполнения датчика угла. [7]
Специфика свойств сыпучих материалов ( порошкообразных, зерновых, кусковых и т.п.) обусловливает необходимость использования различных по конструктивному исполнению датчиков. Проблема заключается в существенности влияния на результат измерения R размеров кусков и плотности укладки сыпучего материала в межэлектродном пространстве. Поэтому при разработке конструкции датчиков большое внимание уделяется обеспечению стабильности указанных факторов и, соответственно, воспроизводимости результатов измерений. [8]
![]() |
Возможные варианты расположения элементов оптоэлектронной пары в корпусе датчика прибора при ИК-зондировании / - кожа. 2 - корпус датчика. 3 - фотоприемник. 4 - источник ЯК-излучения. [9] |
Датчики, Возможные варианты расположения элементов оптоэлектронной пары в датчике прибора для ИК-зондирования показаны на рис. 13.2. На рис. 13.3 представлены примеры конструктивного исполнения датчиков для ИК-зондирования. [10]
Необходимость проведения измерений только бесконтактным способом выдвигает ряд специфических требований к датчикам приборов. Как будет показано ниже, от принципа действия и конструктивного исполнения датчиков зависит возможность осуществления длительных непрерывных измерений и безопасность процесса измерений в условиях действующих взрывоопасных производств. Это обусловливает необходимость классификации приборов для измерения плотности заряда [237] по принципу действия их датчиков. [11]
Для каждой конкретной модели крана в обозначении может быть и четвертая цифра, определяющая модификацию ограничителя. Функциональное назначение и принцип действия ограничителей ОГБ и ОНК одинаковы. Различие состоит в конструктивном исполнении датчиков и более объемной информации у ограничителя ОНК. От датчика нагрузки, служащего для измерения давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра подъема стрелы, сигнал, отработанный усилителем поступает в сравнивающее устройство блока управления и на панель сигнализации. Туда же, но только через корректор и сумматор поступают сигналы от датчика длины, пропорционально длине стрелы, и от датчика угла, пропорционально вылету. Одновременно эти же сигналы поступают на указатели длины стрелы, вылета и степени загрузки панели сигнализации. [12]
Потенциометрические датчики используют в системах автоматического управления ( САУ) для измерения угловых и линейных перемещений. На рис. 9.8 показана схема датчика линейного перемещения. Измеряемая величина х преобразуется в перемещение движка потенциометра, которому соответствует выходное напряжение ( / ых - Потенциометрические датчики используют в схемах на постоянном и переменном токе. Конструктивное исполнение датчиков различно. [13]