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非接觸式電容感知的案例

具有穿透性強、測量精度高的電容型、接觸感知的智能水浸傳感器-WLD
工采網(wǎng)代理的水浸傳感器-WLD(Water Leak Detector)是一款電容型、非接觸式感知的智能水浸傳感器。WLD水浸傳感器采用了獨創(chuàng)的高頻差分式數(shù)字電容芯片MC11S,并結(jié)合了特有的電容監(jiān)測電極設(shè)計。它集成了微處理器、電源管理電路以及繼電器驅(qū)動電路,搭載靈活多樣的嵌入檢測算法。這使得傳感器能夠精確分析不同水浸程度的變化,并通過內(nèi)置算法有效過濾掉電磁、振動、凝露和溫度等環(huán)境干擾,極大提升了在工業(yè)環(huán)境中水浸狀態(tài)識別的準確性。 WLD水浸傳感器具有穿透性強、測量精度高、數(shù)字接口抗干擾能力強等優(yōu)點,廣泛適用于電力機柜、充電樁、地鐵、地下管廊、隧道、井蓋、機房等防水、漏水檢測場景。
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一款電容型高頻介電常數(shù)測量、接觸感知的糧食含水率傳感器-GMS1081-C
糧食含水率檢測傳感器主要基于電容式、電阻或微波等原理進行工作。電容式傳感器通過測量糧食與傳感器之間形成的電容變化來推算水分含量,其優(yōu)點在于測量快速、破壞性,但對糧食的密度和溫度有一定要求。電阻傳感器則是利用糧食水分對電阻的影響來測量,結(jié)構(gòu)簡單,成本較低,但易受環(huán)境因素干擾。微波傳感器則通過發(fā)射和接收微波信號,分析信號在糧食中的衰減和相位變化來測量水分,具有測量準確、穿透力強等優(yōu)點,但設(shè)備成本較高。 工采網(wǎng)代理的糧食含水率傳感器 - GMS1081-C(Grain Moisture Sensor)是一款電容型高頻介電常數(shù)測量、非接觸式感知的智能液位傳感器,適用于糧食含水率、溫度的檢測。傳感器內(nèi)嵌敏源高精度數(shù)字電容傳感芯片、溫度芯片、微處理器及算法,典型含水率測量精度達±1%、測溫精度±0.5℃;基于RS485的MODBUS通信協(xié)議,可在線升級傳感器固件及算法;支持多節(jié)點級聯(lián),便于分布測量空間含水率和溫度變化。
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接觸電容傳感器優(yōu)點及應(yīng)用特征
非接觸式電容式傳感器優(yōu)點及應(yīng)用特征-藤倉自動化 常見的非接觸式傳感器是電容式和電感傳感器。這些組件通常被稱為開關(guān),因為它們通常用于識別條件或狀態(tài)是真還是假。例如,如果目標的默認條件為真且傳感器為常閉(NC),則狀態(tài)從真變?yōu)榧賹?dǎo)致傳感器打開——這通常伴隨著視覺指示,例如LED開啟。 下面列出了使用這種傳感器的優(yōu)點。 電容式傳感器優(yōu)點: ·低成本 ·低電量 ·可以感知不同類型的材料(例如,塑料、金屬、皮膚、液體) ·非接觸式 ·無磨損 電容式傳感器經(jīng)常出現(xiàn)在工業(yè)環(huán)境中,因為它們可用于檢測、識別或測量不同類型的物體和物質(zhì)。 電容式傳感器應(yīng)用: ·接近感應(yīng) ·材料分析 ·液位檢測 ·人類存在 這些部件可以是有源的或無源的,并且具有相對簡單的構(gòu)造和操作。 文章來源:https://www.sztengcang.com/news/hydt/1221.html
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接觸接觸液位開關(guān)
從形式上主要分為接觸式非接觸式非接觸式的如電容式液位開關(guān),接觸式的例如:浮球液位開關(guān)、電極液位開關(guān)、電子液位開關(guān)。電容式液位開關(guān)也可以采用接觸式方法實現(xiàn)。 浮球液位開關(guān) 浮球液位開關(guān)結(jié)構(gòu)主要基于浮力和靜磁場原理設(shè)計生產(chǎn)的。帶有磁體的浮球(簡稱浮球)在被測介質(zhì)中的位置受浮力作用影響:液位的變化導(dǎo)致磁性浮子位置的變化。浮球中的磁體和傳感器(磁簧開關(guān))作用,產(chǎn)生開關(guān)信號。
非接觸式電容感知圖1
comsol雙層薄膜線性電容壓力傳感器分析 ¥3500
電容式壓力傳感器還有傳聲器(即話筒)和<a href="https://baike.baidu.com/item/%E5%90%AC%E8%AF%8A%E5%99%A8/1209249" rel="noopener noreferrer" target="_blank">聽診器</a>等型<sup>。
一款接觸測量油液或水溶液液位線性變化的電容型液位溫度傳感器-MOLT
電容式液位傳感器是一種基于電容變化原理來檢測液位高度的傳感器,廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化控制、化工、石油、食品加工、水處理等多個領(lǐng)域。其核心工作原理在于利用被測液體與傳感器電極之間形成的電容變化來反映液位的高低。具體來說,電容式液位傳感器通常由一個或多個電極(探極)以及一個參考電極(或稱為地電極)組成,這些電極被安裝在容器內(nèi)部或外部,根據(jù)液位的變化,電極與液體之間的介電常數(shù)會發(fā)生變化,從而導(dǎo)致電容量的改變。 當液位上升時,液體覆蓋了更多的電極面積,增加了電極與液體之間的介電質(zhì),使得電容值增大;相反,當液位下降時,電極暴露在空氣中的部分增多,電容值減小。傳感器內(nèi)部的電路會持續(xù)監(jiān)測這種電容變化,并將其轉(zhuǎn)換為與液位高度成比例的電信號(如電壓、電流或數(shù)字信號),供后續(xù)的控制或顯示系統(tǒng)使用。電容式液位傳感器的優(yōu)點在于其結(jié)構(gòu)簡單、響應(yīng)速度快、測量準確度高,且不受液體顏色、粘度、密度等物理性質(zhì)的影響,因此適用于多種復(fù)雜環(huán)境下的液位測量。 工采網(wǎng)代理的電容型液位溫度傳感器-MOLT(Minyuan Oil Level & Temperature)通過專用電容傳感芯片-MDC04或MCP61,配合金屬同心圓檢測電極結(jié)構(gòu),接觸式測量油液或水溶液液位的線性變化;溫度通過數(shù)字溫度芯片-M1820采集,經(jīng)過嵌入微處理器對測量的電容液位數(shù)值進行溫度補償、算法轉(zhuǎn)換后直接輸出液位信息。多應(yīng)用于電網(wǎng)變壓器油液、汽車機油等工業(yè)接觸式液位檢測應(yīng)用;以及水溶液液位插入檢測應(yīng)用等領(lǐng)域。 Modbus Poll用于測試和調(diào)試Modbus從設(shè)備,該軟件支持ModbusRTU、ASCII、TCP/IP協(xié)議,可以讀取和寫入多種類型的寄存器,包括離散輸入、線圈、輸入寄存器和保持寄存器。它支持多種數(shù)據(jù)類型,比如浮點、雙精度、長整型,并支持Excel導(dǎo)出。
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供應(yīng)接觸三維掃描激光測振儀
供應(yīng)非接觸式三維掃描激光測振儀 產(chǎn)品介紹 在一些特殊情況下,比如測試物體不能直接觸及,或者傳統(tǒng)的接觸式傳感器(加速度傳感器)不能派上用場時,非接觸式振動測量就顯得尤其至關(guān)重要。下列情況: - 測試件本身很輕 (壓電傳感器,喇叭薄膜) - 測試物件處于高溫(幾百度到幾千度高溫) - 測試物件在旋轉(zhuǎn) - 操作者為了節(jié)省時間,不想把時間浪費在加速度傳感器粘貼上。 Julight公司為不需接觸被測件表面的遠距離振動測量提供了兩個系列產(chǎn)品 。 三維掃描激光測振儀 VSM4000-SCAN-3D 三維掃描激光測振儀 VSM-4000-SCAN-3D三維掃描激光測振儀 JULIGHT公司的三維掃描激光測試儀可以一次同時測量目標上一個點的三維振動(X,Y 和Z向),是一個精密度極高,可靠易用的非接觸測量儀器。 由于同時可以測定三個方向,瞬間的事件很容易被測得。 三維激光掃描自混合干涉型測振儀VSM-4000-SCAN-3D是由三套單點掃描激光測振儀器,按照一定的布置方式組成,協(xié)調(diào)同步掃描完成在0.2米-1.2米距離之內(nèi)對任何表面進行非接觸式逐點振動分析。該系統(tǒng)可由單人在野外環(huán)境下進行搬運、裝配和操作。 VSM-4000-SCAN-3D測振儀由三套激光探頭(含含激光頭,鏡片掃描系統(tǒng),攝像系統(tǒng)和輪廓遙測儀)、三套控制器單元、電腦和一套可實現(xiàn)復(fù)雜幾何表面掃描和測量的綜合軟件包組成。該軟件包還包含了一個模態(tài)分析模塊(選項)和全場應(yīng)力分析軟件(選項)。 VSM-4000-SCAN-3D測振儀可在每個方向上+/-25°的掃描空間內(nèi)測量高達1024個點每軸。系統(tǒng)軟件可實現(xiàn):目標柔性測量網(wǎng)格的生成、已編程網(wǎng)格的自動化掃描、大量多種數(shù)據(jù)的分析和過濾選項、以及分析結(jié)果的3D動畫和可視化顯示。
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云課堂丨接觸管道振動測量研討會
針對上述問題,懿朵科技引進德國Optomet公司開發(fā)的全球頂尖光學測量儀器,利用先進的激光源和干涉測量法實現(xiàn)在不同尺寸和不同物體表面進行振動分析,并且這種非接觸式的振動測量完全無附加質(zhì)量影響,相比傳統(tǒng)的測量儀器更加精準、快速,在工業(yè)和研究領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,成為無損檢測分析不可或缺的工具。 2?活動信息 研討會內(nèi)容:非接觸式管道振動測量 活 動 時 間:2023年4月12日(周三)晚18:30~19:30 舉 辦 方:懿朵科技、德國Optomet公司 地 點:騰訊會議(線上),免費 3? 報名方式 https://meeting.tencent.com/dw/J3YZXRPTn1jJ 第一步:掃描上方騰訊會議二維碼或瀏覽器搜索鏈接報名; 第二步:會議當天打開騰訊會議,點擊入會; 時間:2023年4月12日(周三晚)18:30~19:30; 本次技術(shù)研討會免費; 詳情聯(lián)系:蔡先生133 8238 9788 caixg@yiduo-tech.com,獲取更多培訓(xùn)材料與技術(shù)支持。
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abaqus下多接觸對裝配體的線性顯分析
1、分析模型——帶電機的開鎖結(jié)構(gòu) 2、使用solid建模,局部精細劃分 3、分析結(jié)果動畫(動畫插入進來不動,不知道咋弄) 4、輸出相關(guān)反力 對上述分析感興趣的朋友可以留言或私信
Top Engineering開發(fā)接觸設(shè)備
CINNO Research產(chǎn)業(yè)資訊,Top Engineering公司4月28日表示,公司已研發(fā)出非接觸式Micro LED芯片檢測設(shè)備。 Top Engineering方奎勇常務(wù)28日在臺灣舉辦的Display展示會2022 Touch Taiwan上宣布開發(fā)了非接觸式Micro LED芯片檢測設(shè)備 Top Engineering研發(fā)的“TNCEL-W(I)”可同時檢測1.4萬個完成晶圓蝕刻工藝的Micro LED芯片,檢測不良芯片。在電氣分離狀態(tài)下,以非接觸式檢查。 通過該檢查設(shè)備,甚至可檢出現(xiàn)有的自動光學檢測(AOI)和光發(fā)光光譜法(PL)檢測技術(shù)無法檢測的特定的細微不良。這是Top Engineering首次在沒有直接接觸Micro LED芯片的情況下,制造出了全部采用電、光學測量方式的檢測設(shè)備。 檢查設(shè)備在將Micro LED芯片移動至面板的轉(zhuǎn)移工作之前,會篩選不良芯片,阻止不良像素的發(fā)生。能縮短Micro LED不良像素維修的工藝成本和時間。 該設(shè)備可應(yīng)用于Micro LED所有行業(yè)。晶圓制造商以全數(shù)檢查的方式進行Micro LED晶圓出貨檢驗。面板制造商解釋稱,在進行Micro LED晶圓來料檢測時,可進行全數(shù)檢測。
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【5/18更新】沙漠中清潔光伏板,不用水接觸自動清潔,怎么做到的?
太陽能開發(fā)和利用是未來幾十年內(nèi)新能源發(fā)展的主流方向之一,目前利用太陽能主要方式是光伏發(fā)電。有機構(gòu)預(yù)測,到2030年,光伏發(fā)電將占到全球發(fā)電總量的10%。 沙漠中有充沛的太陽能可供利用,但沙塵很容易遮擋光伏板,導(dǎo)致太陽能的利用率大大降低,灰塵積聚問題可以嚴重影響到電池板的工作效率和狀態(tài)。如何有效的定期清潔對于安裝太陽能電池板及后續(xù)的維修是極其重要的。 沙漠中水資源稀缺,用水清洗光伏板是一種奢望。怎么樣省水的清洗光伏板,是一個科技挑戰(zhàn)。在近日發(fā)表于《科學進展》期刊上的一篇文章中,麻省理工學院(MIT)的一支研究團隊,介紹了一種獨特的無水清潔方法。對于缺水地區(qū)來說,該方法將有助于其更好地清楚太陽能電池板上的灰塵,從而提升能量轉(zhuǎn)換的整體效率。 在MIT的新系統(tǒng)中,一種基于靜電斥力的方式被使用,通過靜電斥力可以使灰塵顆粒分離并從面板表面飛出,進而無需使用水或者刷子。通過在太陽能電池板上布置一種簡單的電極,同時利用電動機和導(dǎo)軌讓電極在電池板上運動,即可實現(xiàn)上述目的。具體操作如下圖所示。 使用時,給光伏組件充上靜電,靜電會傳導(dǎo)給沙塵顆粒,從而使沙塵也帶上同種電荷。根據(jù)靜電同性相斥的原理,就能把沙塵排斥開。 MIT 工學院研究生 Sreedath Panat 和機械工程教授 Kripa Varanasi 指出:實驗室測試結(jié)果表明,面板能量輸出會在灰塵積聚的一開始就出現(xiàn)急劇下滑,然后在持續(xù)一個月的情況下銳減 30% 。 以 150 兆瓦的光伏發(fā)電設(shè)施為例,即使功率降低 1%,也會導(dǎo)致約20萬美元的年損失。若推廣至全球范圍、以及 3~4% 的功率損失,經(jīng)濟效益將暴降 33~55 億美元。 研究配圖 - 3:電荷預(yù)估實驗 只要專注解決問題,就能想到很多雖然簡單
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非接觸式電容感知圖2