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較早公告: 在現代工業(yè)領(lǐng)域,精度和效率是生產(chǎn)過(guò)程中重要的兩個(gè)關(guān)鍵詞。為了實(shí)現這兩個(gè)目標,各種精密測量和控制系統被廣泛應用于各種生產(chǎn)線(xiàn)上。其中,編碼器作為重要的位置檢測元件,在工業(yè)自動(dòng)化中發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用。意大利ELTRA編碼器憑借其優(yōu)的性能和個(gè)性化的解決方案,贏(yíng)得了全球用戶(hù)的廣泛贊譽(yù)。ELTRA編碼器以其高精度、高穩定性和高可靠性而著(zhù)稱(chēng)。這些編碼器不僅能夠在各種惡劣環(huán)境下穩定運行,而且能夠為用戶(hù)提供精確的位置反饋信息,確保生產(chǎn)線(xiàn)的高效運行。此外,ELTRA編碼器還具備多種接口和輸出方式,可以滿(mǎn)足不同用戶(hù)
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IFM易福門(mén)流量傳感器是如何進(jìn)行類(lèi)型分類(lèi)的
點(diǎn)擊次數:608 更新時(shí)間:2022-11-07


IFM易福門(mén)流量傳感器產(chǎn)品類(lèi)型如下:

葉片式

葉片式空氣流量傳感器的結構、工作原理及檢測

傳統的波許L型汽油噴射系統及一些中檔車(chē)型采用這種葉片式空氣流量傳感器。其結構如圖 1所示,由空氣流量計和電位計兩部分組成??諝饬髁坑嬙谶M(jìn)氣通道內有一個(gè)可繞軸擺動(dòng)的旋轉翼片(測量片),如圖 2所示,作用在軸上的卷簧可使測量片關(guān)閉進(jìn)氣通路。發(fā)動(dòng)機工作時(shí),進(jìn)氣氣流經(jīng)過(guò)空氣流量計推動(dòng)測量片偏轉,使其開(kāi)啟。測量片開(kāi)啟角度的大小取決于進(jìn)氣氣流對測量片的推力與測量片軸上卷簧彈力的平衡狀況。進(jìn)氣量的大小由駕駛員操縱節氣門(mén)來(lái)改變。進(jìn)氣量愈大,氣流對測量片的推力愈大,測量片的開(kāi)啟角度也就愈大。在測量片軸上連著(zhù)一個(gè)電位計,如圖 3所示。電位計的滑動(dòng)臂與測量片同軸同步轉動(dòng),把測量片開(kāi)啟角度的變化(即進(jìn)氣量的變化)轉換為電阻值的變化。電位計通過(guò)導線(xiàn)、連接器與ECU連接。ECU根據電位計電阻的變化量或作用在其上的電壓的變化量,測得發(fā)動(dòng)機的進(jìn)氣量,如圖 4所示。

在葉片式空氣流量傳感器內,通常還有一電動(dòng)汽油泵開(kāi)關(guān),如圖 5所示。當發(fā)動(dòng)機起動(dòng)運轉時(shí),測量片偏轉,該開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)閉合,電動(dòng)汽油泵通電運轉;發(fā)動(dòng)機熄火后,測量片在回轉至關(guān)閉位置的同時(shí),使電動(dòng)汽油泵開(kāi)關(guān)斷開(kāi)。此時(shí),即使點(diǎn)火開(kāi)關(guān)處于開(kāi)啟位置,電動(dòng)汽油泵也不工作。

IFM易福門(mén)流量傳感器內還有一個(gè)進(jìn)氣溫度傳感器,用于測量進(jìn)氣溫度,為進(jìn)氣量作溫度補償。

葉片式空氣流量傳感器導線(xiàn)連接器一般有7個(gè)端子,如圖 5中的39、36、6、9、8、7、27。但也有將電位計內部的電動(dòng)汽油泵控制觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)取消后,變?yōu)?個(gè)端子的。圖 6示出了日產(chǎn)和豐田車(chē)用葉片式空氣流量傳感器導線(xiàn)連接器端子的“標記"。其端子“標記"一般標注在連接器的護套上。

渦街式

渦街流量傳感器主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無(wú)可動(dòng)機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表參數能長(cháng)期穩定。渦街流量傳感器采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內工作。有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機等數字系統配套使用,是一種比較先進(jìn)、理想的測量?jì)x器。

渦街流量傳感器是基于卡門(mén)渦街原理研制出來(lái)的。在流體中設置三角柱型旋渦發(fā)生體,則從旋渦發(fā)生體兩側交替地產(chǎn)生有規則的旋渦,這種旋渦稱(chēng)為卡門(mén)旋渦。

設旋渦的發(fā)生頻率為f,被測介質(zhì)平均流速為 ,旋渦發(fā)生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,即可得到以下關(guān)系式:

f=SrU1/d=SrU/md ⑴

式中 U1--旋渦發(fā)生體兩側平均流速,m/s;

Sr--斯特勞哈爾數;

m--旋渦發(fā)生體兩側弓形面積與管道橫截面面積之比

管道內體積流量qv為  qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr ⑵

K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 ⑶

式中 K--流量計的儀表系數,脈沖數/m3(P/m3)。

由上式可以看出流量傳感器的輸出頻率只于旋渦發(fā)生體及管道的形狀尺寸等有關(guān)。

卡門(mén)渦旋式

卡門(mén)渦旋式空氣流量傳感器的結構和工作原理如圖 11所示。在進(jìn)氣管道正中間設有線(xiàn)型或三角形的渦流發(fā)生器,當空氣流經(jīng)該渦流發(fā)生器時(shí),在其后部的氣流中會(huì )不斷產(chǎn)生一列不對稱(chēng)卻十分規則的被稱(chēng)為卡門(mén)渦流的空氣渦流。

測量單位時(shí)間內旋渦數量的方法有反光鏡檢出式和超聲波檢出式兩種。圖 12所示是反光鏡檢出式卡門(mén)渦旋流量傳感器,其內有一只發(fā)光二極管和一只光敏三極管。發(fā)光二極管發(fā)出的光束被一片反光鏡反射到光敏三極管上,使光敏三極管導通。反光鏡安裝在一個(gè)很薄的金屬簧片上。金屬簧片在進(jìn)氣氣流旋渦的壓力作用下產(chǎn)生振動(dòng),其振動(dòng)頻率與單位時(shí)間內產(chǎn)生的旋渦數量相同。由于反光鏡隨簧片一同振動(dòng),因此被反射的光束也以相同的頻率變化,致使光敏三極管也隨光束以同樣的頻率導通、截止。ECU根據光敏三極管導通、截止的頻率即可計算出進(jìn)氣量(圖 11)。凌志LS400小轎車(chē)即用了這種型式的卡門(mén)渦旋式空氣流量傳感器。

圖 13所示為超聲波檢出式卡門(mén)渦旋式空氣流量傳感器。在其后半部的兩側有一個(gè)超聲波發(fā)射器和一個(gè)超聲波接收器。在發(fā)動(dòng)機運轉時(shí),超聲波發(fā)射器不斷地向超聲波接收器發(fā)出一定頻率的超聲波。當超聲波通過(guò)進(jìn)氣氣流到達接收器時(shí),由于受氣流中旋渦的影響,使超聲波的相位發(fā)生變化。ECU根據接收器測出的相應變化的頻率,計算出單位時(shí)間內產(chǎn)生的旋渦的數量,從而求得空氣流速和流量,然后根據該信號確定基準空氣量和基準點(diǎn)火提前角。

熱線(xiàn)式

熱線(xiàn)式空氣流量傳感器的基本結構由感知空氣流量的白金熱線(xiàn)(鉑金屬線(xiàn))、根據進(jìn)氣溫度進(jìn)行修正的溫度補償電阻(冷線(xiàn))、控制熱線(xiàn)電流并產(chǎn)生輸出信號的控制線(xiàn)路板以及空氣流量傳感器的殼體等元件組成。根據白金熱線(xiàn)在殼體內的安裝部位不同,熱線(xiàn)式空氣流量傳感器分為主流測量、旁通測量方式兩種結構形式。圖 18所示是采用主流測量方式的熱線(xiàn)式空氣流量傳感器的結構圖。它兩端有金屬防護網(wǎng),取樣管置于主空氣通道中央,取樣管由兩個(gè)塑料護套和一個(gè)熱線(xiàn)支承環(huán)構成。熱線(xiàn)線(xiàn)徑為70μm的白金絲(RH),布置在支承環(huán)內,其阻值隨溫度變化,是惠斯頓電橋電路的一個(gè)臂(圖 19)。熱線(xiàn)支承環(huán)前端的塑料護套內安裝一個(gè)白金薄膜電阻器,其阻值隨進(jìn)氣溫度變化,稱(chēng)為溫度補償電阻(RK),是惠斯頓電橋電路的另一個(gè)臂。熱線(xiàn)支承環(huán)后端的塑料護套上粘結著(zhù)一只精密電阻(RA)。此電阻能用激光修整,也是惠斯頓電橋的一個(gè)臂。該電阻上的電壓降即為熱線(xiàn)式空氣流量傳感器的輸出信號電壓?;菟诡D電橋還有一個(gè)臂的電阻RB安裝在控制線(xiàn)路板上。

IFM易福門(mén)流量傳感器產(chǎn)品工作原理:

熱線(xiàn)溫度由混合集成電路A保持其溫度與吸入空氣溫度相差一定值,當空氣質(zhì)量流量增大時(shí),混合集成電路A使熱線(xiàn)通過(guò)的電流加大,反之,則減小。這樣,就使得通過(guò)熱線(xiàn)RH的電流是空氣質(zhì)量流量的單一函數,即熱線(xiàn)電流IH隨空氣質(zhì)量流量增大而增大,或隨其減小而減小,一般在50-120mA之間變化。帶用戶(hù)友好顯示屏的渦街(Vortex)流量傳感器。

上一篇:介紹德國IFM易福門(mén)流量傳感器的六個(gè)正確選擇方法 下一篇:德國IFM易福門(mén)流量傳感器產(chǎn)品基本原理介紹
 

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