在汽车电路维修中,经常能遇到关于传感器报信号电压过高的故障码。根据传感器的供电电路可以发现如果传感器的负极开路,则传感器失去负极而输出信号电压一直是5V。根据发动机电脑的故障监测逻辑,一般情况下电脑监测传感器有效信号电压范围是0.2~4.8V。超过4.8V电脑就会报信号电压过高的故障码。所以当传感器失去负极信号后电压变为5V,电脑就会留下故障码(信号电压过高)。对于这一类故障,需要检查传感器的负极,如果负极线路没有开路,还需要检查信号线是否对正极短路,若没有,一般则是传感器损坏。还有一种情况就是多个传感器同时报故障码(信号电压过高),这种情况一般是公共负极开路。根据笔者多年的维修经验,除了线路开路以外,更多的可能性是电脑内部的负极线被烧断。而导致负极线烧断的原因可能是某个传感器损坏使负极线短路到了12V电压中,河北传感器,比如故障率较高的是氧传感器内部短路把信号负极短路到了12V电源,从而烧毁电脑内部线路。还有一种情况就是修理工的误操作,使用大功率试灯接正极去验证传感器的负极是否是好的,这样操作极易损坏电脑。317A紧凑型工业振动加速度传感器 工业用振动测量IEPE传感器,河北传感器,应用:风力发电机,河北传感器、齿轮箱监控、轴承检测等。河北传感器
传感器441具有优越的动态响应特性和稳定性。特点是有在0~50℃的范围内内置全桥式温度补偿,横向灵敏度标准<3%,可选横向灵敏度规格<1%。先进的MEMS结构设计保证了产品的抗冲击特性,以及0~7KHz内频率响应无明显失真和相位偏移。441系列产品符合SAE-J211的标准,支持假人车辆碰撞测试系统。该系列产品采用坚固可靠的封装方式,降低布线及碰撞当中线缆接头的损坏几率,较广适用于各主机厂碰撞实验室以及汽车检测单位的测试项目。力传感器量程574A低噪声IEPE加速度传感器可同步测量振动和冲击低噪声IEPE单轴,应用:振动监控、冲击测试、路面测试等。
310AM1的特点是采用环形剪切模式的陶瓷晶体为敏感元件,具有长期保持输出稳定的特性。内部电路是在IEPE系统的两线制上同时提供恒流源激励和传输低阻抗电压输出信号,信号地内部屏蔽,并与外壳隔离;同时信号放大电路设计考虑了极性反向保护。外壳采用激光焊接工艺以保证产品的密封性;输出连接头采用标准的MIL-C-5015玻璃绝缘连接器以满足不同环境下使用时输出的稳定性;310AM1系列加速度传感器除了粘合剂安装还提供了1/4-28的螺纹孔以便牢固安装。310AM1系列加速度传感器具有宽频带响应和抗冲击的特性,所以对环境比较恶劣的工业振动监控和测量使用来说,310AM1是一款理想的加速度传感器。
311AT的特点是采用环形剪切模式的陶瓷晶体为敏感元件,具有长期保持输出稳定的特性。内部电路符合本安标准,并在IEPE系统的两线制上同时提供恒流源激励和传输低阻抗电压输出信号,集成的温度传感器以电压信号传输温度输出,信号地内部屏蔽并与外壳隔离;同时信号放大电路设计考虑了极性反向保护。外壳采用激光焊接工艺以保证产品的密封性;输出连接头采用标准的MIL-C-5015玻璃绝缘连接器以满足不同环境下使用时输出的稳定性;同时311AT系列加速度传感器除了粘合剂安装还提供了1/4-28的螺纹孔以便牢固安装。311AT系列加速度传感器具有宽频带响应和抗冲击的特性,所以对环境比较恶劣的工业振动监控和测量使用来说,311AT是一款理想的加速度传感器。另外,森瑟科技还提供与标准MIL-C-5015接头配套的线缆,型号20A-L可选。315A工业通用型加速度传感器 振动测量用IEPE加速度传感器,主要应用于: 风力发电机、齿轮箱监控等。
定义:分辨力(Resolution)是指传感器能够检测出的被测量的小变化量。分辨率(Resolution)是指分辨力与满量程值之比。解读1:分辨力是传感器的基本的指标,它表征了传感器对被测量的分辨能力。传感器的其他技术指标都是以分辨力作为小单位来描述的。对于具有数显功能的传感器以及仪器仪表,分辨力决定了测量结果显示的小位数。例如:电子显卡尺的分辨力是,其示指误差为±。解读2:分辨力是一个具有单位的数值。例如,某温度传感器的分辨力为℃,某加速度传感器的分辨力是。解读3:分辨率是与分辨力相关而且极为相似的概念,都表征了传感器对被测量的分辨能力。二者主要区别在于:分辨率是以百分数的形式表示传感器的分辨能力,它是相对数,没有量纲。例如上述温度传感器的分辨力为℃,满量程为500℃,则其分辨率为。 515A嵌入式IEPE加速度传感器 同时测量振动和偶发冲击嵌入式IEPE 应用:设备健康诊断 嵌入式应用、工业物联网。重庆电涡流传感器专业
310AT温振一体加速度传感器温振同步测量工业IEPE应用:风力发电机、齿轮箱监控、轴承检测、设备状态监控。河北传感器
传感器技术发展经历的三个历史阶段第1代是结构型传感器,它利用结构参量变化来感受和转化信号。例如:电阻应变式传感器,它是利用金属材料发生弹性形变时电阻的变化来转化电信号的。第2代传感器是70年代开始发展起来的固体传感器,这种传感器由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成,是利用材料某些特性制成的。如:利用热电效应、霍尔效应、光敏效应,分别制成热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器等。70年代后期,随着集成技术、分子合成技术、微电子技术及计算机技术的发展,出现集成传感器。集成传感器包括2种类型:传感器本身的集成化和传感器与后续电路的集成化。这类传感器主要具有成本低、可靠性高、性能好、接口灵活等特点。集成传感器发展非常迅速,现已占传感器市场的2/3左右,它正向着低价格、多功能和系列化方向发展。 河北传感器
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