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ntent formMiddleContent14" data-style="margin:5px 10px 5px 30px;padding:0px;"> 产品概述 超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、485,GPRS无线上网等信号输出。 整机外壳采用优质ABS材质,具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点,而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。可以与电脑、数据采集器或其它具有RS485或模拟输出相符合的采集设备连用。 功能特点
◆无启动风速限制,零风速工作,无角度限制,360°全方位,可同时获得风速、风向的数据;
◆无移动部件,磨损小,使用寿命长;
◆采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量的低离散误差,使输出更平稳;
◆工程塑料外壳,设计轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易;
◆信号接入方便,支持数字和模拟两种信号;
◆不需维护和现场校准。
适用范围广泛适用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域的风速与风向测量。
工作、存储条件工作温度:-40~85°C
工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C
储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风)的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的*大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
超声波风速风向传感器使用四个超声波探头在二维平面内循环发送和接收超声波,通过超声波在空气中传播的时差来测量风速和风向。
技术参数风速
◆ 测量范围:0~60m/s(可定制)
◆ 测量精度:±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速)
风向
◆ 测量范围:1~360°
◆ 测量精度:±1°
◆ 供 电:12V~24V DC
◆ 静态功耗:4mA
◆ 工作功耗:28mA
◆ 防护等级:IP66
◆ 信号输出:
电压型:0~2V、0.4~2V
电流型:4~20mA、0~20mA
485型:MODBUS-RTU
GPRS型:UDP,公网,专网IP,提供服务器接收软件,自动接收,数据存入SQL共享表中。
(注:电流、电压型仅可读取瞬时风速、风向参数;485型除了可读取瞬时风速、风向外,还可读取*大风速、平均风速、设备电压、风级参数。)
尺寸、重量外型尺寸:φ225*H180(mm)
整机重量:900(g)
位移传感器的相关原理是怎样的?位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。
在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。
按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。
模拟式又可分为物性型和结构型两种。
常用位移传感器以模拟式结构型居多,包括电位器式位移传感器、电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。

数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统。这种传感器发展迅速,应用日益广泛。
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。
小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。
其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率*高的可达到纳米级)、抗干扰能力强、没有人为读数误差、安装方便、使用可靠等优点,在机床加工、检测仪表等行业中得到日益广泛的应用。
位移传感器的工作原理
电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。
但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。
阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。
线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。
因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。
磁致伸缩位移传感器通过非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的*位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。