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導航

博爾塔拉器具檢定認證中心

發布時間:2023-10-21 19:10:39 發布用戶:styqjcgs

摘要:

博爾塔拉器具檢定認證中心
世通儀器關于高溫微壓力傳感器校準實的研究
在航天領域,常常需要在惡劣環境下實時測量環境的各種相關參量,其中就包括微小壓力測量。由于測試工作處于高溫、高熱流、強電磁干擾、劇烈振動等惡劣的條件下,并且待測壓力微小,此外還要求小型化、低功耗,故而傳統的硅微壓力傳感器已難以滿足測試需求。

分體式空調器使用的遙控器上一般設有高、中和低三檔風速供選擇??梢朗覂鹊臏囟纫?,通過調節空調器的風速檔來達到調節制冷或制熱的目的??照{停機原因:空調器無論由于何種原因而停機(如突然斷電、人為停機等),由于一般空調器均設有停機的時間延遲器(延遲時間約3min),這時這類空調器停機后雖可馬上機,但需過3min后才能運轉。但對無時間延遲器的空調器,停機后不能立即機,務必過約3min,才能重新啟空調器,否則可能造成啟動電流過大,燒毀熔絲,甚至燒毀壓縮機電機的后果。
相比之下光纖壓力傳感器有著無可比擬的優勢:測量精度高、抗電磁干擾能力良好、絕緣性能好、性能穩定等,因此光纖壓力傳感器*接近測試需求。F-P光纖壓力傳感器更是以極高的測量靈敏度和精度、成熟的微壓測量技術成為*,且只需在探頭結構上輔以耐高溫技術手段,使其能夠適應高溫環境,即能*終滿足測試的要求。
高溫微壓力傳感器基于F-P干涉敏感原理,使用耐高溫材料外殼和支撐架,部件連接采用固體焊接等耐高溫工藝,實現了在無引壓管情況下對800℃高溫介質微小壓力的直接測量,并且通過對性敏感組件等易損件采取專門的限位、加固措施,提高了抗沖擊、振動能力。
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現在,身邊有不少朋友們立志要運動減肥,有的人為了每天搶占微信計步數排行榜名,無所不用其極。上廁所帶手機,下樓倒垃圾帶手機,甚至于從臥室到廚房的幾米距離也要帶手機計步。那么,手機究竟是如何記錄下我們每天行走的步數的呢?這就要從手機硬件說起了。在過去,很多計步軟件都是通過簡單的重力感應計算步數的,也就是手機每震動一次,就算走了一步,因此不少網友通過搖晃手機的方式增加運動步數。隨著計步軟件算法的提升以及手機內置傳感器的增加,這種投機取巧的方法已經行不通了。
為了在地面實驗室模擬傳感器的實際測量環境,我們設計了一種適用于高溫微壓力傳感器的儀器校準實驗系統,通過高低溫真空試驗裝置和人機軟件的結合,為儀器校準了一個穩定可靠、安全便捷的實驗。
1、傳感器測量原理
(1) 微壓力測量原理
高溫微壓力傳感器采用的是F-P干涉敏感原理,根據Fabry-Perot共振效應,F-P共振腔反射光的波長變化與兩反射面之間的距離呈函數關系。如圖1所示,為傳感器原理示意圖,感壓反射面及其支撐膜片和靜止反射面就構成了一個完整的F-P共振式壓力敏感結構。根據薄膜性形變原理,壓力敏感膜片在外界壓力的作用下發生形變,從而改變F-P腔腔長,引起干涉譜變化,通過測量干涉光譜,即可得到作用在壓力敏感膜上的壓力變化,從而達到測量壓力的目的。該結構的特點是靈敏度極高,可感受兩個鏡面之間納米級的位移變化,可滿足500 Pa微小壓力的測量需要。
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此外趨勢圖的時基可以靈活調整,從1s/div~1728s/div靈活可調,實現數據長時間的觀察和記錄??吹竭@里我想大家應該對功率分析儀的趨勢圖功能一定有所了解了吧。如果還有疑問,沒有關系,下面我們就一個實際測試案例進行分享。某生產電池的廠家,希望對其電池充電過程中的電壓、電流、功率、電量等參數進行觀察記錄,以便于分析整個充電過程各個參數的變化,其現場正好有一臺PA系列功率分析儀,因此用功率分析儀進行數據測量,同時使用趨勢圖功能顯示過程中的數據并進行記錄。
(2) 傳感器的儀器校準原理
在傳感器探頭確定的情況下,參數k1,k的值可以通過公式直接計算求得,而溫度敏感系數k2以及補償修正常數C則需要通過校準實驗才能確定。
將被校傳感器與壓力、溫度標準具置于同一載荷環境,通過標準具得到壓力、溫度的標準量,通過解調模塊得到傳感器的輸出值。將標準輸人量與被校傳感器的輸出值繪制成傳感器的校準曲線,再根據校準數據采用*小二乘法確定傳感器的工作直線,用工作直線反映傳感器的輸人和輸出之間的關系,從而確定k2及C的取值。通過校準曲線與工作直線的比較,可以計算得到被校傳感器的靜態基本性能指標。

博爾塔拉器具檢定認證中心智能手機內部集成了多種設備,為了形成行業統一標準,MIPI聯盟發起MIPI(行業器接口)作為應用器制定的放標準。那么如何解析MIPI中的顯示模組接口協議MIPI-DSI呢?1.MIPI介紹MIPI是2003年由ARM、NokiST、IT等公司成立的一個聯盟,旨在把手機內部的接口如存儲接口、顯示接口、射頻/基帶接口等標準化,減少兼容性問題并簡化設計。MIPI聯盟有不同的工作組,分別定義一系列的手機內部接口標準,如攝像頭接口CS顯示接口DS射頻接口DigRF等。

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