广州苏盈电子科技-微型氧气流量监测元件
气质流量传感器—FS4000系列是一种应用的微机电流量传感器技术和智能电子控制技术的产品,专为一般气体流量监测而开发。它可以直接测量气体质量流量,低电压损耗。它可以用于监测空气或氮的流量,也可以用在环境采样器(如色谱分析仪器等)中。FS4003系列气体质量流量传感器两款,管道内径为3毫米,其成本低至5SLPM的低测量范围;适用于粒子计数器和各种分析仪器。FS4008气体质量流量传感器,管道内径8毫米,测量范围可达50SLPM;可用于设备、洁净气体检测,例如:空气采样机,气体分析仪等。
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气质流量传感器FS4000系列(FS4003和FS4008)主要特点。
1)专为在管径3mm和8mm管内测量低压气体流量而设计。
2)支持多种连接方式,安装使用方便。
传感芯片采用热质量流量计量,不需进行温度压力补偿,保证传感器的高精度计量。
4)在单片芯片上实现多传感器集成,使量程比达到100:1以上。
5)输出方型灵活,既可以通过通信接口主动上载数据,也可以由上位机查询输出数据,也可以通过模拟接口输出线性模拟电压。
6)零点的稳定性好。
7)全量程高稳定性、高精度、高重复性。
8)低功率,低电压损耗。
9)快速响应。
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气流式传感器工作原理:当被测流体流经传感器时,传感器内的叶轮借助于流体的动能而产生旋转,叶轮即周期性地改变磁电感系统中的磁电阻,使通过线圈的磁通量周期性地发生变化,产生电脉冲信号,经放大后传送到相应的流量积算仪表,进行流量或总量测量。气量传感器的应用特点:气体流量传感器可以用于气体流量的测量,也可以用于过程控制领域。采用美国先进技术生产,无需温压补偿,直接测量流体的流量。其突出特点是:无动件;压力损失小;程量比宽;精度高;可靠性高;安装简单,操作方便。
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采用毛细管传热温差热法原理测量气体质量流量,不受温度压力的影响,扩大传感器测量的流量信号,与设定的电压进行比较,用得到的差值信号驱动控制调节阀,闭环控制通过通道的量与设定的流量相等。
1.多气体、多范围、高精度、快速反应。2.重复性好,稳定性高,。
3.工作压力范围宽,使用寿命长。本地显示,高清液晶屏数字和模拟输入输出。
适用范围:热处理、半导体、真空设备、太阳能、分析仪器、光电、制气、医疗、化工、锅炉等。
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气体必须净化,避免灰尘、液体和油污。工作压差:特别注意工作介质的气压,注意将控制器进出口两端的工作压差保持在指标范围内。如果工作压差不在规定范围内,流量将无法关闭或减小。使用大流量质量流量控制器时,应注意适当加粗管道,减少气源内阻。如果工作压差小于要求值,流量可能达不到满值。
气体质量流量计采用热传播原理,热传播技术是一种性能优异、可靠性高的技术。典型的传感元件包括两个热阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是温度传感器,它自动补偿气体温度的变化。
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当两个RTD放置在介质中时,速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定温度,另一个温度传感器被用来感应介质温度。流过速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的传热量来计算的。气体流量增加,介质带走的热量增加。降低传感器温度。为了保持恒温,必须增加通过传感器的工作电流,增加的部分电流与介质的流速成正比。
流量测量是研究物质质量变化的科学,质量变化规律是事物联系发展的基本规律,其测量对象不于传统意义上的配管液体,在需要掌握量变化的地方也存在流量测量问题。
传感器技术在发展经济、推动社会进步中所起的重要作用是显而易见的。全世界都非常重视这一领域的发展。我们相信,在不远的将来,传感器技术将出现一次飞跃,达到与其重要地位相当的新水平。测量有确定的关系;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换成电信号;变换电路负责放大调制转换元件输出的电信号;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。
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传感器时,应注意一些事项,如:被测介质不允许结冰,否则会损坏传感器元件的隔离膜,导致变送器损坏,必要时应保护变送器的温度,防止结冰;不要将高于36V的电压添加到变送器上,造成变送器损坏;测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度
电子控制单元(ECU)被取代,当某一传感器的信号失效时,电子控制单元(ECU)将被其它传感器的信号取代。煤气流量传感器失效。ECU由油门位置传感器的信号所取代。
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气体流量传感器来判断某种气体的浓度是否过多等,再使用气体流量传感器时,我们要清楚地知道气体流量传感器是否正常工作,如果出现故障是否可以判断,由于其测量精度高,已广泛应用于许多工业生产领域。压差传感器的工作原理:两侧压力导管的压差直接作用于压力传感器的双面隔离膜,通过膜内的密封液传递给测量元件,测量元件将测量压差信号转换成相应的电信号,传递给转换器,放大后成为标准电信号输出。