一个驱动器可同时驱动6路电涡流传感器同时工作。与被测目标物材质无关:目标物为导磁体的金属之间及非导磁体的金属之间无需重新标定;导磁体和非导磁体之间的灵敏度偏差不大于5%;被测目标物采用不同的材质时其线性量程不受影响。如果要求对材质的无关性灵敏度偏差小于5%,则传感器的死区会比较远(见第三章位移特性试验报告)。否则,对材质的无关性灵敏度偏差小于10%。金属板材间接缝辨识能力强。常规电涡流传感器在两块金属板的接缝小到一定距离时,就失去了辨别是否有接缝的能力。由于采用同步驱动技术,使得由同一驱动器驱动的两相邻探头之间的距离可以缩小到探头直径的1.5倍而不产生交叉干扰(传统的电涡流传感器要求3倍直径)。特别适合于路轨、微小转轴等紧凑空间测量场所。高频响:最高可达0~80KHz。高分辨率:0.002%FS(RMS)。非线性度:<±0.25%FS(仅对于出厂校准材质,非校准材质要达到±0.25%FS的非线性度需重新校准),信号可任意选择单端输出或差动输出。极高的抗电磁干扰能力,同规格探头可以互换,产品性能达到或超过美国LION公司的ECL132以及德国米依公司的eddyNCTD3010。①?差分输出测量(以CH1通道为例)?CH1+(PIN1)和CH1-(PIN9)分别连接差分输入测量电路的+端和-端,测量电路的信号地端连接到信号输出端口的GND端(PIN15)。此时驱动器输出信号为±5V或±10V。单端正电压信号输出测量(以CH1通道为例)CH1+(PIN1)和GND端(PIN15)分别连接测量电路的+端和GND端。此时驱动器输出信号为0~5V或0~10V。单端负电压信号输出测量(以CH1通道为例)CH1-(PIN9)和GND端(PIN15)分别连接测量电路的负输入端和GND端。此时驱动器输出信号为-5V~0V或-10V~0V。如果测量时驱动器输出信号的噪声较大,请将测量目标物接地,这样可以减小信号输出噪声。对于高精度测量应用,由于不同的被测体材质间存在不大于5%的灵敏度偏差,建议用与出厂校准材质相同的材质进行测量。

模拟信号变成数字信号需要哪三个过程?
1、电路中没有负电压不能出来比地电压还低的电压,仿真软件仿得并不真。
2、该电路实际不能出效果。
3、如果要输出负电压,必须提供负电源。但是3.3V的AD并不需要输入负电压啊?
模拟信号数字化有三个基本过程:抽样、量化和编码。
抽样是指用每隔一定时间的信号样值序列来代替原来在时间上连续的信号,也就是在时间上将模拟信号离散化。
量化是用有限个幅度值近似原来连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为有限数量的有一定间隔的离散值。
编码则是按照一定的规律,把量化后的值用二进制数字表示,然后转换成二值或多值的数字信号流。这样得到的数字信号可以通过电缆、微波干线、卫星通道等数字线路传输。在接收端则与上述模拟信号数字化过程相反,再经过后置滤波又恢复成原来的模拟信号。上述数字化的过程又称为脉冲编码调制。
抽样:所谓抽样就是每隔一定的时间间隔T,抽取话音信号的一个瞬时幅度值(抽样值),抽样后所得出的一系列在时间上离散的抽样值称为样值序列。抽样后的样值序列在时间上是离散的,可进行时分多路复用,也可将各个抽样值经过量化、编码变换成二进制数字信号。
量化:量化有两种方式,量化方式中,取整时只舍不入,即0~1伏间的所有输入电压都输出0伏,1~2伏间所有输入电压都输出1伏等。采用这种量化方式,输入电压总是大于输出电压,因此产生的量化误差总是正的,最大量化误差等于两个相邻量化级的间隔Δ。
编码:最简单的编码方式是二进制编码。具体说来,就是用n比特二进制码来表示已经量化了的样值,每个二进制数对应一个量化值,然后把它们排列,得到由二值脉冲组成的数字信息流。除了上述的自然二进制码,还有其他形式的二进制码,如格雷码和折叠二进制码等。

模拟信号和数字信号之间可以相互转换:
模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值,例如采用8位编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码;
数字信号一般通过对载波进行移相(Phase Shift)的方法转换为模拟信号。计算机、计算机局域网与城域网中均使用二进制数字信号,21世纪在计算机广域网中实际传送的则既有二进制数字信号,也有由数字信号转换而得的模拟信号。但是更具应用发展前景的是数字信号。
扩展资料
数字信号指自变量是离散的、因变量也是离散的信号,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。在计算机中,数字信号的大小常用有限位的二进制数表示。
由于数字信号是用两种物理状态来表示0和1的,故其抵抗材料本身干扰和环境干扰的能力都比模拟信号强很多;在现代技术的信号处理中,数字信号发挥的作用越来越大,几乎复杂的信号处理都离不开数字信号;或者说,只要能把解决问题的方法用数学公式表示,就能用计算机来处理代表物理量的数字信号。
模拟信号与数字信号的区别联系:不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输。
模拟数据(模拟量)一般采用模拟信号(Analog Signal),例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播中的电磁波),或电压信号(如电话传输中的音频电压信号)来表示;
数字数据(数字量)则采用数字信号(Digital Signal),例如用一系列断续变化的电压脉冲(如我们可用恒定的正电压表示二进制数1,用恒定的负电压表示二进制数0),或光脉冲来表示。?

当模拟信号采用连续变化的电磁波来表示时,电磁波本身既是信号载体,同时作为传输介质;而当模拟信号采用连续变化的信号电压来表示时,它一般通过传统的模拟信号传输线路(例如电话网、有线电视网)来传输。?
当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质将通信双方连接起来,才能将信号从一个节点传到另一个节点。
参考资料模拟信号百度百科
数字信号百度百科


