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1)  The principle of fiber Bragg grating strain sensor
光纤传感器原理
2)  Fiber optic sensor
光纤传感器
1.
Removing trendterms in PGC digital demodulation of fiber optic sensors;
光纤传感器PGC数字化解调去除趋势项研究
2.
Influence of the protective layerin an embedded fiber optic sensorfor uniaxial compression;
单压状态下保护层对埋置式光纤传感器的影响
3.
LiNbO_3 integrated optic components for fiber optic sensors;
LiNbO_3集成光学元件在光纤传感器中的应用
3)  fiber sensor
光纤传感器
1.
The experiment investigation of the fiber sensor applied in underwater-acoustic;
光纤传感器应用于水声的试验研究
2.
The research of dynamical gyro′s measuring speed technology based on fiber sensor and MSP430 SCM;
基于光纤传感器与MSP430单片机的动力陀螺测速技术研究
3.
Study and experiment of fiber sensor based on SPR
基于SPR的光纤传感器的研究与实验
4)  fiber-optic sensor
光纤传感器
1.
Research into F-P fiber-optic sensor in the test of structure of bridge behind abutment;
F-P光纤传感器在桥梁台后结构试验中的研究
2.
Experimental research of fiber-optic sensor for ESG;
静电陀螺仪用光纤传感器实验研究
3.
Design of driving circuit for fiber-optic sensor light source;
一种光纤传感器光源驱动电路的设计
5)  optical fiber sensors
光纤传感器
1.
Applications of novel optical fiber sensors in manufacturing precision products;
一种新型光纤传感器在精密产品加工中的应用研究
2.
The above problems can be solved with the creation of a new type of optical fiber sensors which, based on the experimental results, underlies the effective applying channels for this optic.
介绍了三类可用于土木工程检测的光纤传感器 ,分析了光纤传感器用于土木工程检测的几个关键技术问题 ,如消除温度和应变的交叉敏感 ,光纤保护材料的选取 ,光纤传感器工艺的实现等等。
3.
There are big length differences between signal fiber and reference fiber in usual interferometric optical fiber sensors.
一般干涉型光纤传感器的信号臂和参考臂臂长差较大,为增强混合效率,必须采用窄线宽激光器作为干涉光源,成本较为昂贵。
6)  optical fiber sensor
光纤传感器
1.
Application of optical fiber sensor to geotechnical engineering;
光纤传感器在岩土工程中的应用
2.
Strain transfer relationship between optical fiber sensor and structure matrix;
光纤传感器与结构基体的应变传递关系
3.
Analysis on the application of optical fiber sensor in bridge monitoring;
光纤传感器在桥梁监控中的应用分析
补充资料:传感器原理及工作过程

在一段特制的弹性轴上粘贴上专用的测扭应片并组成变桥,即为基础扭矩传感器;在轴上固定着:(1)能源环形变压器的次级线圈,(2)信号环形变压器初级线圈,(3)轴上印刷电路板,电路板上包含整流稳定电源、仪表放大电路、V/F变换电路及信号输出电路。在传感器的外壳上固定着:


    (1)激磁电路,(2)能源环形变压器的初级线圈(输入),(3) 信号环形变压器次级线圈(输出),(4)信号处理电路


    五 工作过程


    向传感器提供±15V电源,激磁电路中的晶体振荡器产生400Hz的方波,经过TDA2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器T1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5V的直流电源,该电源做运算放大器AD822的工作电源;由基准电源AD589与双运放AD822组成的高精度稳压电源产生±4.5V的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及V/F转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mV级的应变信号通过仪表放大器AD620放大成1.5v±1v的强信号,再通过V/F转换器LM131变换成频率信号,通过信号环形变压器T2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过传感器外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为TTL电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。


    本传感器输出的频率信号在零点时为10kHz.正向旋转满量程时为15KHz.反向旋转满量程时为5KHz。即满量程变量为5000个数/每秒。转速测量采用光电齿轮或者磁电齿轮的测量方法,轴每旋转一周可产生60个脉冲,高速或中速采样时可以用测频的方法,低速采样时可以用测周期的方法。本传感器精度可达±0.2%~±0.5%(F·S)。由于传感器输出为频率信号,所以无需AD转换即可直接送至计算机进行数据处理。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条