第九章光纤温度传感器
第9章光纤温度传感器 9.1引言 传统的温度测量技术在各个领域的应用已很成熟,如热电偶、热敏电阻、光学高温计、 半导体以及其他类型的温度传感器。它们的敏感特性都是以电信号为工作基础的,即温度信 号被电信号调制; 而在特殊工作情况和环境下,如易燃、易爆、高电压、强电磁场、具有腐蚀性气体、液 体,以及要求快速响应、非接触等场合,光纤温度测量技术具有独到的优越性。 由于光纤本身的电绝缘性以及固有的宽频带等优点,使得光纤温度传感器突破了电调制 温度传感器的限制。同时,由于其工作时温度信号被光信号调制,传感器多采用石英光纤, 传输的信号幅值损耗低,可以远距离传输,使传感器的光电器件远离现场,避开了恶劣的环 境。在辐射测温中,光纤代替了常规测温仪的空间传输光路,使干扰因素如尘雾、水汽等对 测量结果影响很小。光纤质量小,截面小,可弯曲传输测量不可视的工作温度,便于特殊工 况下
埋入式光纤温度传感器的研究
介绍一种新型的光纤温度传感器,将它埋入复合材料试件中,可以测量出试件内部温度的变化。给出理论推导,导出条纹移动量与试件内部温度变化之间的关系、电路设计,并给出实验装置和结果。
智能型光纤辐射温度传感器
介绍了一种实用化的新型光纤辐射温度传感器,分别采用单波段亮度法和双波段比色法,实现了700℃~1000℃和1000℃~1600℃两个范围的温度测量。它弥补了使用计算机根据遗传算法进行测量时存储器中探测器件的特征值、工作时间、工作条件以及被测对象的表面状态等因素带来的测量误差。这种传感器可以直接显示温度测量结果和由键盘或上位机键入的温度值。它有一个控制功能模块,可以直接输出模拟信号或开/关控制信号,形成闭合的控制回路,输出是4~20ma的直流信号叠加hart协议的数字信号,可实现与其他设备的正常通信。同时,该传感器还具备完善的自我诊断功能。
双芯光子晶体光纤温度传感器
文章设计了一种双芯光子晶体光纤温度传感器,利用纤芯间高折射率柱的谐振效应实现对温度的精确传感。在纤芯间空气孔中注入液晶材料,利用液晶材料折射率的温度变化特性,使温度变化对双芯间的耦合特性产生影响,从而实现对温度的精确传感。仿真结果表明,通过测量双芯透射光功率就可以实现对温度的测量,其灵敏度可以达到2.5mw/k。
(完整版)光纤光栅温度传感器
(完整版)光纤光栅温度传感器
人体测温光纤光栅温度传感器的研制
针对医疗行业对人体测温的需要,研制了一种以裸光纤bragg光栅为传感元件的光纤光栅温度传感器,并对其温度特性进行了研究.采用恒温水浴对工作波长为1557nm和1547nm附近的2只光纤光栅传感器进行温度定标.结果表明,在34~48℃范围内,光纤光栅的中心波长随温度的变化呈现良好的线性关系,相关系数分别为0.9983和0.9974,光纤光栅温度传感器的测温标准偏差分别为0.239℃和0.245℃,可应用于医疗中人体温度的实时监测.
双芯光子晶体光纤温度传感器 (2)
双芯光子晶体光纤温度传感器 (2)
双芯光子晶体光纤温度传感器
双芯光子晶体光纤温度传感器
基于红宝石探头的荧光光纤温度传感器的研究
基于荧光强度的温度测量原理,设计了一种利用荧光波分和时分多路传输技术,通过检测红宝石晶体的荧光强度实现温度测量系统。通过对探头的合理设计减少了激励光的泄漏,提高了系统的信噪比和灵敏度,电子信号处理采用2个绿色led和1个红色led驱动电路将荧光信号和参考信号分离,提高了系统的稳定性。实验表明,该系统可实现温度的高精度测量,测量温度范围300~430k,分辨率为±0.5℃,探头误差为±3k,信噪比为35db。
温度传感器 (2)
-1- 温度传感器 一选题依据 1593年伽利略用一个45厘米长的、麦杆粗细的玻璃管,一端吹成鸡蛋大小的玻 璃泡,一端仍然开口。伽利略先使玻璃泡受热,然后把开口端插入水中,使水沿细管 向上上升一定的高度。因为泡内的空气会随温度的变化发生热胀冷缩,水管内的水也 会随之发生升降。这样就可以用水管内水位的高低表征玻璃泡内空气的冷热程度。这 就是第一只温度计。 1632年,法国物理学家雷伊(j.ray)第一个改进了伽利略的温度计。他将伽利 略的装置倒转过来,将水注入玻璃泡内,而将空气留在玻璃管中,仍然用玻璃管内水 柱的高低来表示温度的高低。由于这项改进使水成了测温物质,实际上这成了第一只 液体温度计。它的缺点在于,向上的管口没有封闭,由于水会不断蒸发,会影响到测 量的准确性。科学家就在玻璃泡和玻璃管的相对大小上进行研究,以减少这种蒸发, 使液体能在一年的过程中在整个玻璃管的长度内
温度传感器 (3)
1、十进制数128对应的二进制数是,对应8421bcd码是________,对应的十 六进制数是________。 2、ttl逻辑门输出高电平uoh的典型值是__________,输出低电平uol的典型 值是__________,门坎电压uth时__________。 3、逻辑变量有两种取值,分别是___________和___________。 4、ttl与非门的多余输入端应接____电平,或者与有用输入端________。 5、同或逻辑是________逻辑的反。 6、触发器按逻辑功能分可分为rs、t、t′____和____触发器。 7、时序逻辑电路主要由________和________两部分组成。 9二进制码11011010表示的十进制数为,相应的8421bcd码为。 10、逻辑表达式中,异或的符号是,同或的符号是。 11、二进制码1
温度传感器 (3)
《室内温度计》实习报告 专业班级:11电气工程及其自动化 组长:陆坤达组别:2 组员:伍人作李兴权 指导教师:谢艳新王海波 学期:2013-2014学年第1学期 实习地点:组成原理及单片机实验室 -1- 《室内温度计》实习报告 一、实习目的 本次实习的目的在于加深对mcs-51单片机的理解,初步掌握单片机应用系统的 设计方法;掌握常用接口芯片的正确使用方法;强化单片机应用电路的设计与分析能 力;提高学生在单片机应用方面的实践技能;培育学生综合运用理论知识解决问题的 能力,力求实现理论结合实际,学以至用的原则。 二、设计题目:室内温度计 三、功能描述 1.实时采集0-5v的电压信号; 2.将采集的0-5v的电压信号实时显示; 3.读出当前室内温度;显示在数码管上; 四、方案设计 4.1系统分析 根据系统功能
模块三温度传感器电阻式温度传感器
模块三温度传感器电阻式温度传感器
水温传感器与进气温度传感器
水温传感器与进气温度传感器
光纤Bragg光栅温度传感器在井温测量中的应用
油气井温度数据在地质资料解释和油气井监测方面作用明显。但传统的井温测量仪器在井温测量时存在灵敏度不够高、不能在极限环境使用等缺点。光纤bragg光栅温度传感器作为新一代温度测量技术的代表,具有体积小、质量轻、抗辐射等传统测量仪器无法比拟的优势,本文对其传感原理、传感器结构、应用等方面做了阐述。
变送器温度传感器介绍
电容式压力差压变送器 三大部分构成:传感头,电路板(本安),结构(隔爆) 技术基础:引进美国rosemount公司电容式压力差压传感头及变送器生产制造技术, 制作传感头的主要工艺装备: 电容极板的加工工艺及设备 玻璃烧结工艺及设备 膜片设计及制造工艺及设备 膜片张紧焊接工艺及设备 抽真空工艺及设备 充油工艺及设备 温度补偿工艺及设备等 压力/差压检测仪表规格分档(改变中心膜片厚度,机加工弧度,电容极板镀膜面积可改变规格) 规格:0~0.12到0~1.49kpa0~1.25到0~7.46kpa 0~6.22到0~37.29kpa0~31.10到0~186.40kpa 0~117.21到0~689.48kpa0~0.34到0~2.07mpa 0~117.21到0~6.89mpa0~0.35到0~20.67mpa 0~6.89到
基于分布式光纤温度传感器的高压电缆在线监测系统设计
高压电缆在牵引供电系统中的应用日益广泛,实现高压电缆的安全、可靠和经济运行对确保牵引供电系统的安全性和经济性具有十分重要的意义。基于分布式光纤测温技术设计了一种分布式高压电缆温度在线监测系统,通过分析电缆温度场和动态载流量能及时发现高压电缆运行中存在的安全隐患,对预防事故发生具有重要的工程实用价值。
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职位:市政规划师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林