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传感器最好的是多少数字,数字压力传感器质量最好的是哪些

来源:整理 时间:2023-05-21 20:12:43 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,数字压力传感器质量最好的是哪些

我们现在使用的是一款德国牌子mpx系列的数字压力表,质量很好,能够测量的范围达到正负101.3K(M)pa,精度在千分之一内,一些日本牌子的也打不到这个测量范围,只有101的,达不到我们的要求

数字压力传感器质量最好的是哪些

2,雪铁龙阳光传感器数字多少正常

数字是在0.1到0.9v之间变化,中间值为0.45v。传感器,数字传感器,速度高,抗干扰能力强,低功耗,高可靠性,可满足不同客户的需求。可根据客户需求定制,响应迅速,小型化,高精度,高效率的速度,高精度的GMI(巨磁阻抗)。

雪铁龙阳光传感器数字多少正常

3,相机的传感器尺寸 等效35mm焦距 28392mm 最大光圈 F31F59 以上

相机的传感器尺寸当然是越大越好。除去大画幅的专业相机之外,普通单反相机的传感器尺寸最大是所谓的全画幅,相当于135相机胶卷的底片大小。一般的单反相机的传感器尺寸只有135相机胶卷底片的一半大小。傻瓜型数码相机的传感器尺寸则更小。看相机的介绍,相机的传感器尺寸是多少,越大越好。等效35mm焦距则是范围越大越好。像是你说的28-392,用392除以28,得数为14,这一数字越大越好。最大光圈 F3.1-F5.9 以上,这看最小数值,越小越好。你的这个最小值是F3.1,如果有F2.8的,就要比你的这个好。

相机的传感器尺寸 等效35mm焦距 28392mm 最大光圈 F31F59 以上

4,电子汽车衡传感器多少钱哪个品牌的质量比较好

个人心目中最好的传感器排名如下:1、德国赛多利斯数字传感器PR6224,完全德国制造,材料使用克虏伯公司特供,线性、灵敏度、蠕变等指标是各个品牌中最好的,当然,价格也是最贵的。但赛多利斯传感器来源于原德国飞利浦称重,质量非常可靠。2、梅特勒-托利多的PDX/德国HBM的C16I,这两家的传感器只所以并列第二是因为目前都已经是国内生产了,从材料选择、工艺控制角度看与进口的都有一定的差距,且指标与赛多利斯的相比都有一定的差距3、德国富林泰克,斯里兰卡生产,质量尚可,但配套仪表是其软肋4、其他国产品牌,如济南金钟、宁波柯力、中航电测等,因无真正的数字化关键技术,是单纯的性价比产品。如资金充足,是不考虑使用的。因为国产品牌在长期稳定性和精度上不能得到很好的保证,而汽车衡的核心价值是准确,所以,考虑性价比的话有时得不偿失。

5,数码相机传感器尺寸多少是最好的

要说最好的话.有足球场那么大才算好.还不能说最好.如果有比足球场大的话就更好了.开个玩笑.但很形象.感光元件当然越大越好.现在数码相机感光元件最大的做到中画幅.大概有45*60mm.但是价格实在是让我等不能接受.有条件上个全画幅24*36mm就很好了.再不行就 apsc画幅也很够用的.
越大越好 消费级DC常用的是1/X来表示传感器尺寸X约小尺寸越大
1/1.6或者1/1.7。不过现在好像都是1/2.3的。人为提升像素对照片质量真的会提升么?我可不这么看。但就是1/2.3的像素在1200万以上普通家用绝对够用!

6,pt100lm35和18b20那个温度传感器最好

PT100,又叫铂电阻,热电阻,是一种温度传感器,铂电阻温度系数为0.0039×/℃,0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。 采用不锈钢外壳封装,内部填充导热材料和密封材料灌封而成,尺寸小巧,适用于精密仪器、恒温设备、流体管道等温度的测量,非常经济实用。铂电阻温度传感器精度高,稳定性好,应用温度范围广,是中低温区(-200℃~400℃)最常用的一种温度检测器,不仅广泛应用于工业测温,而且被制成各种标准温度计。 按IEC751国际标准, 温度系数TCR=0.003851,Pt100(R0=100Ω)、Pt1000(R0=1000Ω)为统一设计型铂电阻。 三线制PT100要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,导线电阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线路电阻带来的测量误差,所以工业上一般都采用三线制接法。LM35是一种得到广泛使用的温度传感器。由于它采用内部补偿,所以输出可以从0℃开始。0℃~100℃18B20温度传感器是Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持 “一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。测量温度范围为 -55°C~+125°C综上所述,还是pt100温度传感器应用最好。

7,求助相机传感器尺寸一个是1163英寸一个是13288mm到底哪

你说的这两个,就是同一个尺寸。传感器尺寸,一般是以对角线长度来标示其大小的。比如,1/2英寸,就是对角线长度为一英寸的二分之一,为12.7毫米。而1/1.63英寸的对角线长度是一英寸的1.63分之一,为15.6毫米。由于相机传感器长宽比例都是3:2,所以有了对角线尺寸,可以自行计算出长和宽是多少。显然,分母的数字越小,传感器尺寸越大。而相机传感器尺寸越大,成像质量越好:画面清晰锐利,色彩真而纯,层次丰富,质感细腻,高感好噪点少。
相机工业的1寸是16mm,而不是英寸的24mm。 而以1/X寸表示的时候,这个尺寸还包含传感器外玻璃层的厚度,并非准确的对角线长度。这种标注方法追溯至五六十年代电子管元器件盛行的时候。 1/1.63寸和1/1.7接近,约为7.6mm×5.8mm,它的面积只有13.2mm×8.8mm的三分之一左右。 至于第二个问题,在同一标注规则的情况下,即使用1/X法来标注时,X越小越好。例如,上述13.2×8.8,标注为1/1寸,即1寸。
所谓的 1/2.7,1/2.5,1/1.8,1/1.7,1/1.6,2/3等,里面的分子1是一个标准,分母越大,ccd越小。所以,你说的尺寸中2/3英寸是最大的,到底有多大呢? 衡量比例必须有一个标准,这个标准是沿用最早ccd应用在摄像机上的标准,指长12.8mm×9.6mm的面积,其对角线为16mm,所以1就是指的对角线为16mm。 所以在感光元件领域你可以认为1英寸是16㎜。super 35mm13.824.628.0 佳能c300aps-c15.623.628.3 其他aps-c格式单反aps-c14.922.327.3 佳能aps-c格式单反1.5"14.018.723.4 佳能g1 x4/313.518.022.4 4/3及m4/3相机尼康cx8.813.215.8

8,关于传感器的好坏都有什么参数

摘自网络,请勿见怪,共同参考!!! 传感器的参数 (1)额定载荷:传感器的额定载荷是指在设计此传感器时,在规定技术指标范围内能够测量的最大轴向负荷。但实际使用时,一般只用额定量程的2/3~1/3。 (2)允许使用负荷(或称安全过载):传感器允许施加的最大轴向负荷。允许在一定范围内超负荷工作。一般为120%~150%。 (3)极限负荷(或称极限过载):传感器能承受的不使其丧失工作能力的最大轴向负荷。意即当工作超过此值时,传感器将会受到损坏。 (4)灵敏度: 输出增量与所加的负荷增量之比。通常每输入1V电压时额定输出的mV。本公司产品与其它公司产品配套时,其灵敏系数必须一致。 (5)非线性: 这是表征此传感器输出的电压信号与负荷之间对应关系的精确程度的参数。 (6)重复性: 重复性表征传感器在同一负荷在同样条件下反复施加时,其输出值是否能重复一致,这项特性更重要,更能反映传感器的品质。国标对重复性的误差的表述:重复性误差可与非线性同时测定。传感器的重复性误差(R)按下式计算:R=ΔθR/θn×100%。ΔθR -- 同一试验点上3次测量的实际输出信号值之间的最大差值(mv)。 (7)滞后: 滞后的通俗意思是:逐级施加负荷再依次卸下负荷时,对应每一级负荷,理想情况下应有一样的读数,但事实上下一致,这不一致的程度用滞后误差这一指标来表示。国标中是这样来计算滞后误差的:传感器的滞后误差(H)按下式计算:H=ΔθH/θn×100%。ΔθH --同一试验点上3次行程实际输出信号值的算术平均与3次上行程实际输出信号值的算术平均之间的最大差值(mv)。 (8)蠕变和蠕变恢复:要求从两个方面检验传感器的蠕变误差:其一是蠕变:在5-10秒时间无冲击地加上额定负荷,在加荷后5~10秒读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。传感器蠕变(CP)按下式计算:CP=θ2 - θ3/θn×100%。其二是蠕变恢复:尽快去掉额定负荷(在5~10秒时间内),卸荷后在5~10秒内立即读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。传感器的蠕变恢复(CR)按下式计算:CR=θ5 - θ6 /θn×100%。 (9)允许使用温度:规定了此传感器能适用的场合。例常温传感器一般标注为:-20℃ --- +70℃。高温传感器标注为:-40℃ --- 250℃。 (10)温度补偿范围:说明此传感器在生产时已在这样的温度范围内进行了补偿。例常温传感器一般标注为-10℃ - +55℃。 (11)零点温度影响(俗称零点温漂):表征此传感器在环境温度变化时它的零点的稳定性。一般以每10℃范围内产生的漂移为计量单位。 (12)输出灵敏系数的温度影响(俗称系数温漂):此参数表征此传感器在环境温度变化时输出灵敏度的稳定性。一般以每10℃范围内产生的漂移为计量单位。 (13)输出阻抗:本公司传感器与其它厂家传感器并联使用时,必须弄清该公司产品的输出阻抗,此值必须与其一致,否则它会直接影响电子秤的输出特征和四角误差的调试。 (14)输入阻抗:由于传感器的输入端弹模补偿电阻和灵敏系数调整电阻,所以传感器的输入电阻都大于输出电阻,但可通过并联电阻方法使其变化。要求各传感器的输入阻抗一致,若与其它厂家的传感器匹配。则应使输入阻抗与其一致,否则在调试四角误差时会增加工时,因为传感器的输入阻抗对稳压电源而言是一个负载,只有负载一样,同一稳压电源才会提供一样的电源电压。 (15)绝缘阻抗:绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串了一个阻值与其相当的的电阻,绝缘电阻的大小会影响传感器的各项性能。而当绝缘阻抗低于某一个值时,电桥将无法正常工作。 (16)推荐激励电压:一般为5~10伏。因一般称重仪表内配的稳压电源为5或10伏。 (17)允许最大激励电压:为了提高输出信号,在某些情况下(例如大皮重)要求利用加大激励电压来获得较大的信号。 (18)电缆长度:它与现场布局有关,定货前必须看清楚公司产品的常规电缆长度。另外,注意环境是否有腐蚀性、是否有冲击情况、是否高温或低温。 (19)密封防护等级IP67:防浸水影响 ,以规定的压力和时间浸入水中性能不受影响 。灌胶保护的传感器可达到IP67。除可防油、防水外,还可防一般的腐蚀性气体,腐蚀性介质。
一楼说得对,我不赞同三楼的说法,完全不是一回事, 也不知道一楼说的传感器是工业上用的传感器还是,数码像机上用的传感器.
认为主要是看效果了,效果好就行。当然在买的时候,有几个参数是比较重要的,传感器的大小,越大越好,当然1/1.8行了,像素当然也是越大越好了,光学变焦大好,不过500万也就足够了,另外液晶屏大一点才够爽,
楼主说的很对。

9,什么是传感器的静态特性它有哪些性能指标如何用公式表征这些性

传感器的静态特性是指:对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。简单来说就是指检测系统的输入为不随时间变化的恒定信号时,系统的输出与输入之间的关系。性能指标:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移、测量范围、精度、分辨率、阈值、稳定性等等。下面选几个参数做下介绍:线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量Δy与引起该增量的相应输入量增量Δx之比。它表示单位输入量的变化所引起传感器输出量的变化大小。如果灵敏度S值越大,说明传感器越灵敏。迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)和输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象称为迟滞。也就是说,对于同一大小的输入信号,传感器输出信号的差值即为迟滞。漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间改变而发生变化的现象,这就是漂移。扩展资料:主要作用人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。
传感器的输入信号不随时间变化,或随时间变化非常缓慢时,传感器的输入与输出关系称为传感器的静态特性。描述传感器静态特性的主要技术指标是:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、精度和零漂和温漂。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。扩展资料:传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
传感器的输入信号不随时间变化,或随时间变化非常缓慢时,传感器的输入与输出关系称为传感器的静态特性。描述传感器静态特性的主要技术指标是:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、精度和零漂和温漂。传感器变换的被测量的数值处在稳定状态时,传感器的输入/输出关系称为传感器的静态特性。描述传感器静态特性的主要技术指标是:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、分辨率和零漂。扩展资料:静态特性反映的是当信号为定值或变化缓慢时,系统的输出与输入的关系,它可以用一个相应的代数方程来描述。静态特性在过程控制系统中定义为稳态时控制过程被控参数与控制变量之间的关系。静态特性的主要技术指标有线性度、量测范围和量程、迟滞和重复性、灵敏度、分辨力和阈值、稳定性、漂移和静态误差。传感器的静态特性是通过各静态性能指标来表示的,它是衡量传感器静态性能优劣的重要依据。静态特性是传感器使用的重要依据,传感器的出厂说明书中一般都列有其主要的静态性能指标的额定数值。参考资料来源:百度百科-静态特性
传感器的输入信号不随时间变化,或随时间变化非常缓慢时,传感器的输入与输出关系称为传感器的静态特性。描述传感器静态特性的主要技术指标是:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、精度和零漂和温漂。再看看别人怎么说的。

10,想问一下比较内行的人数码相机传感器的大小有讲究吗买相机的话这

感光器件工作原理 作为手机新型的拍摄功能,内置的数码相机功能与我们平时所见到的低端的(10万--130万像素)数码相机相同。与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心,也是最关键的技术。目前数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。由于手机中的拍照功能是新兴起的,所以目前用于手机中数码相机的感光元件基本上都是CMOS的。 电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。 CCD和传统底片相比,CCD 更接近于人眼对视觉的工作方式。只不过,人眼的视网膜是由负责光强度感应的杆细胞和色彩感应的锥细胞,分工合作组成视觉感应。 CCD经过长达35年的发展,大致的形状和运作方式都已经定型。CCD 的组成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所组成。目前有能力生产 CCD 的公司分别为:SONY、Philps、Kodak、Matsushita、Fuji和Sharp,大半是日本厂商。 互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带–电) 和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而,CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。 两种元件不同之处 由两种感光器件的工作原理可以看出,CCD的优势在于成像质量好,但是由于制造工艺复杂,只有少数的厂商能够掌握,所以导致制造成本居高不下,特别是大型CCD,价格非常高昂。同时,这几年来,CCD从30万像素开始,一直发展到现在的600万,像素的提高已经到了一个极限。 在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上,若有哪家摄像头厂商生产的摄想头使用CCD感应器,厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传,甚至冠以“数码相机”之名。一时间,是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。 CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低,CCD为提供优异的影像品质,付出代价即是较高的电源消耗量,为使电荷传输顺畅,噪声降低,需由高压差改善传输效果。但CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压,读取前便将其放大,利用3.3V的电源即可驱动,电源消耗量比CCD低。CMOS影像传感器的另一优点,是与周边电路的整合性高,可将ADC与讯号处理器整合在一起,使体积大幅缩小,例如,CMOS影像传感器只需一组电源,CCD却需三或四组电源,由于ADC与讯号处理器的制程与CCD不同,要缩小CCD套件的体积很困难。但目前CMOS影像传感器首要解决的问题就是降低噪声的产生,未来CMOS影像传感器是否可以改变长久以来被CCD压抑的宿命,往后技术的发展是重要关键。 影像感光器件因素 对于数码相机来说,影像感光器件成像的因素主要有两个方面:一是感光器件的面积;二是感光器件的色彩深度。 感光器件面积越大,成像较大,相同条件下,能记录更多的图像细节,各像素间的干扰也小,成像质量越好。但随着数码相机向时尚小巧化的方向发展,感光器件的面积也只能是越来越小。 除了面积之外,感光器件还有一个重要指标,就是色彩深度,也就是色彩位,就是用多少位的二进制数字来记录三种原色。非专业型数码相机的感光器件一般是24位的,高档点的采样时是30位,而记录时仍然是24位,专业型数码相机的成像器件至少是36位的,据说已经有了48位的CCD。对于24位的器件而言,感光单元能记录的光亮度值最多有2^8=256级,每一种原色用一个8位的二进制数字来表示,最多能记录的色彩是256x256x256约16,77万种。对于36位的器件而言,感光单元能记录的光亮度值最多有2^12=4096级,每一种原色用一个12位的二进制数字来表示,最多能记录的色彩是4096x4096x4096约68.7亿种。举例来说,如果某一被摄体,最亮部位的亮度是最暗部位亮度的400倍,用使用24位感光器件的数码相机来拍摄的话,如果按低光部位曝光,则凡是亮度高于256备的部位,均曝光过度,层次损失,形成亮斑,如果按高光部位来曝光,则某一亮度以下的部位全部曝光不足,如果用使用了36位感光器件的专业数码相机,就不会有这样的问题。
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