וואָס זענען די טייפּס פון וואַסער מדרגה סענסאָרס?
דאָ זענען 7 טייפּס פון פליסיק מדרגה סענסאָרס פֿאַר דיין רעפֿערענץ:
1. אָפּטיש וואַסער מדרגה סענסאָר
דער אָפּטישער סענסאָר איז סאָליד-סטעיט. זיי ניצן אינפֿראַרעד על-אי-דיס און פֿאָטאָטראַנזיסטאָרס, און ווען דער סענסאָר איז אין דער לופֿט, זענען זיי אָפּטיש פֿאַרבונדן. ווען דער סענסאָר קאָפּ איז אײַנגעטונקען אין דער פֿליסיקייט, וועט די אינפֿראַרעד ליכט אַנטלויפֿן, וואָס וועט פֿאַראורזאַכן אַז דער רעזולטאַט זאָל זיך ענדערן. די סענסאָרן קענען דעטעקטירן די אנוועזנהייט אָדער אָפּוועזנהייט פֿון כּמעט יעדער פֿליסיקייט. זיי זענען נישט סענסיטיוו צו אַמביאַנט ליכט, ווערן נישט באַאײַנפֿלוסט פֿון שאַום ווען זיי זענען אין לופֿט, און ווערן נישט באַאײַנפֿלוסט פֿון קליינע בלאָזן ווען זיי זענען אין פֿליסיקייט. דאָס מאַכט זיי נוצלעך אין סיטואַציעס וואו צושטאַנד ענדערונגען מוזן ווערן רעקאָרדירט שנעל און פֿאַרלעסלעך, און אין סיטואַציעס וואו זיי קענען אַרבעטן פֿאַרלעסלעך פֿאַר לאַנגע פּעריאָדן אָן וישאַלט.
מעלות: נישט-קאָנטאַקט מעסטונג, הויך אַקיעראַסי, און שנעלע ענטפער.
חסרונות: נישט נוצן אונטער דירעקט זונשייַן, וואַסער פארע וועט ווירקן די מעסטונג אַקיעראַסי.
2. קאַפּאַסיטאַנס פליסיק מדרגה סענסאָר
קאַפּאַסיטאַנס לעוועל סוויטשיז ניצן 2 קאַנדאַקטיוו עלעקטראָודז (געוויינטלעך געמאכט פון מעטאַל) אין די קרייַז, און די דיסטאַנס צווישן זיי איז זייער קורץ. ווען די עלעקטראָוד איז איינגעטובלט אין די פליסיקייט, עס קאַמפּליץ די קרייַז.
מעלות: קען גענוצט ווערן צו באשטימען דעם אויפשטייג אדער פאל פון דער פליסיקייט אין דעם קאנטעינער. דורך מאכן דעם עלעקטראד און דעם קאנטעינער די זעלבע הייך, קען מען מעסטן די קאפאציטאנץ צווישן די עלעקטראדן. קיין קאפאציטאנץ מיינט קיין פליסיקייט. א פולע קאפאציטאנץ רעפרעזענטירט א גאנצן קאנטעינער. די געמאסטענע ווערטן פון "ליידיק" און "פול" מוזן רעקארדירט ווערן, און דערנאך ווערן קאליברירטע מעטערס גענוצט צו ווייזן דעם פליסיקייט לעוועל.
חסרונות: די קאראזיע פון דער עלעקטראד וועט ענדערן די קאפאציטאנץ פון דער עלעקטראד, און עס דארף ווערן ריין געמאכט אדער איבערגעקאליברירט.
3. טונינג גאָפּל לעוועל סענסאָר
דער טונינג גאָפּל לעוועל מעסטער איז אַ פליסיק פונקט לעוועל סוויטש געצייַג דיזיינד לויטן טונינג גאָפּל פּרינציפּ. דער אַרבעט פּרינציפּ פון דעם סוויטש איז צו פאַראורזאַכן זיין ווייבריישאַן דורך די רעזאָנאַנס פון די פּיעזאָעלעקטרישע קריסטאַל.
יעדער אביעקט האט זיין אייגענע רעזאָנאַנטע פרעקווענץ. די רעזאָנאַנטע פרעקווענץ פונעם אביעקט איז פארבונדן מיט דער גרייס, מאַסע, פאָרעם, קראַפט... פונעם אביעקט. א טיפּישער ביישפּיל פון דער רעזאָנאַנטע פרעקווענץ פונעם אביעקט איז: דער זעלביקער גלאָזער בעכער אין א ריי. אָנגעפילט מיט וואַסער פון פאַרשידענע הייכן, קענט איר אויפפירן אינסטרומענטאַלע מוזיק דורך קלאַפּן.
מעלות: עס קען באמת נישט ווערן באאיינפלוסט דורך פלוס, בלאָזן, פליסיקע טיפן, אאז"וו, און קיין קאליבראציע איז נישט נויטיק.
חסרונות: קען נישט געניצט ווערן אין וויסקאָזע מעדיע.
4. דיאַפראַגם פליסיק מדרגה סענסאָר
די דיאַפֿראַגמע אדער פּנעוומאַטישער לעוועל סוויטש פֿאַרלאָזט זיך אויף לופֿט דרוק צו שטופּן די דיאַפֿראַגמע, וואָס פֿאַרבינדט זיך מיט אַ מיקראָ סוויטש אינעווייניק אין הויפּט קערפּער פֿון דעם אַפּאַראַט. ווי דער פֿליסיקייט לעוועל וואַקסט, וועט דער אינעווייניקסטער דרוק אין דער דעטעקציע רער וואַקסן ביז דער מיקראָ סוויטש ווערט אַקטיוויזירט. ווי דער פֿליסיקייט לעוועל פֿאַלט, פֿאַלט אויך דער לופֿט דרוק, און דער סוויטש עפֿנט זיך.
מעלות: עס איז נישט נויטיק קיין שטראָם אין דעם טאַנק, מען קען עס ניצן מיט פילע טיפן פליסיקייטן, און דער סוויטש וועט נישט קומען אין קאָנטאַקט מיט פליסיקייטן.
חסרונות: ווייל עס איז א מעכאנישע אפאראט, וועט עס דארפן אויפהאלטונג מיט דער צייט.
5. פלאָוט וואַסער מדרגה סענסאָר
דער פלאָוט סוויטש איז דער אָריגינעלער לעוועל סענסאָר. זיי זענען מעכאַנישע עקוויפּמענט. דער ליידיגער פלאָוט איז פארבונדן צום אָרעם. ווען דער פלאָוט גייט אַרויף און אַראָפּ אין דער פליסיקייט, וועט דער אָרעם ווערן געשטופּט אַרויף און אַראָפּ. דער אָרעם קען זיין פארבונדן צו אַ מאַגנעטישן אָדער מעכאַנישן סוויטש צו באַשטימען אָן/אויס, אָדער עס קען זיין פארבונדן צו אַ לעוועל מעסטער וואָס טוישט זיך פון פול צו ליידיק ווען דער פליסיקייט לעוועל פאַלט.
די נוצן פון פלאָוט סוויטשיז פֿאַר פּאָמפּעס איז אַן עקאָנאָמיש און עפעקטיוו אופֿן צו מעסטן דעם וואַסער מדרגה אין די פּאָמפּע גרוב פון די קעלער.
מעלות: דער פלאָוט סוויטש קען מעסטן יעדן טיפּ פליסיקייט און קען זיין דיזיינד צו אַרבעטן אָן קיין מאַכט צושטעל.
חסרונות: זיי זענען גרעסער ווי אנדערע טיפן סוויטשעס, און ווייל זיי זענען מעכאניש, מוזן זיי ווערן גענוצט אָפטער ווי אנדערע לעוועל סוויטשעס.
6. אַלטראַסאַניק פליסיק מדרגה סענסאָר
דער אולטראַסאָניק לעוועל מעסטער איז אַ דיגיטאַלער לעוועל מעסטער קאָנטראָלירט דורך אַ מיקראָפּראָסעסאָר. ביי דער מעסטונג ווערט דער אולטראַסאָניק פּולס אַרויסגעלאָזט דורך דעם סענסאָר (טראַנסדוסער). די קלאַנג כוואַליע ווערט רעפלעקטירט דורך דער פליסיקייט ייבערפלאַך און אויפגענומען דורך דעם זעלבן סענסאָר. עס ווערט פארוואנדלט אין אַן עלעקטרישן סיגנאַל דורך אַ פּיעזאָעלעקטרישן קריסטאַל. די צייט צווישן דער טראַנסמיסיע און אויפנעמען פון דער קלאַנג כוואַליע ווערט גענוצט צו רעכענען די מאָס פון דער דיסטאַנץ צו דער ייבערפלאַך פון דער פליסיקייט.
דער ארבעטס-פרינציף פון דעם אולטראַסאָניק וואַסער לעוועל סענסאָר איז אַז דער אולטראַסאָניק טראַנסדוסער (פּראָבע) שיקט אַרויס אַ הויך-פרעקווענץ פּולס געזונט כוואַליע ווען עס טרעפט די ייבערפלאַך פון דעם געמאָסטן לעוועל (מאַטעריאַל), ווערט רעפלעקטירט, און די רעפלעקטירטע עקאָ ווערט אויפגענומען דורך דעם טראַנסדוסער און פארוואנדלט אין אַן עלעקטריש סיגנאַל. די פאַרשפּרייטונג צייט פון דער געזונט כוואַליע. עס איז פּראָפּאָרציאָנעל צו דער דיסטאַנץ פון דער געזונט כוואַליע צו דער ייבערפלאַך פון דעם אָביעקט. די שייכות צווישן דער געזונט כוואַליע טראַנסמיסיע דיסטאַנץ S און די געזונט גיכקייט C און די געזונט טראַנסמיסיע צייט T קען אויסגעדריקט ווערן דורך דער פאָרמולע: S=C×T/2.
מעלות: נישט-קאנטאקט מעסטונג, די געמאסטענע מעדיום איז כמעט אומבאגרענעצט, און עס קען ברייט גענוצט ווערן פאר מעסטן די הייך פון פארשידענע פליסיקייטן און הארט מאטעריאלן.
חסרונות: די מעסטונג גענויקייט איז שטארק באאיינפלוסט דורך די טעמפּעראַטור און שטויב פון דער איצטיקער סביבה.
7. ראַדאַר לעוועל מעסטער
א ראַדאַר פליסיקייט לעוועל איז אַ פליסיקייט לעוועל מעסטונג אינסטרומענט באַזירט אויף דעם פּרינציפּ פון צייט רייזע. די ראַדאַר כוואַליע לויפט מיט דער גיכקייט פון ליכט, און די לויף צייט קען ווערן פארוואנדלט אין אַ לעוועל סיגנאַל דורך עלעקטראָנישע קאָמפּאָנענטן. די פּראָבע שיקט ארויס הויך-פרעקווענץ פּולסן וואָס רייזן מיט דער גיכקייט פון ליכט אין פּלאַץ, און ווען די פּולסן טרעפן די ייבערפלאַך פון דעם מאַטעריאַל, ווערן זיי רעפלעקטירט און אויפגענומען דורך דעם ופנעמער אין דעם מעטער, און דער דיסטאַנס סיגנאַל ווערט פארוואנדלט אין אַ לעוועל סיגנאַל.
מעלות: ברייטע אַפּליקאַציע קייט, נישט אַפעקטירט דורך טעמפּעראַטור, שטויב, פארע, אאז"ו ו.
חסרונות: עס איז גרינג צו פּראָדוצירן ינטערפיראַנס עקאָ, וואָס אַפעקטירט די מעסטונג אַקיעראַסי.
פּאָסט צייט: 21סטן יוני 2024