传感器的特点简单说明

    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较端技术研究,如**高温、**低温、**高压、**高真空、**强磁场、**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**。

    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、甚至文物保护等等较其之泛的领域。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。**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。

    主要特点编辑

    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,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。

    传感器的组成编辑

    传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成,如图1 所示。

     

    1 传感器的组成

    敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。

    主要功能编辑

    常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟:

    光敏传感器——视觉

    声敏传感器——听觉

    气敏传感器——嗅觉

    化学传感器——味觉

    压敏、温敏、

    传感器(图1

    传感器(图1

    流体传感器——触觉

    敏感元件的分类:

    物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。

    化学类,基于化学反应的原理。

    生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。

    通常据其基本感知功能可分为热敏元件、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**类(还有人曾将敏感元件分46类)。

    常见种类编辑

    电阻式

    电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

    变频功率

    变频功率传感器通过对输入的电压、电流信号进行交流采样,再将采样

    变频功率传感器

    变频功率传感器(3)

     值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入二次仪表相连,数字量输入二次仪表对电压、电流的采样值进行运算,可以获取电压有效值、电流有效值、基波电压、基波电流、谐波电压、谐波电流、有功功率、基波功率、谐波功率等参数。

    称重

    称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力→电转换装置,是电子衡器的一个关键部件。

    能够实现力→电转换的传感器有多种,常见的有电阻应变式、电磁力式和电容式等。电磁力式主要用于电子天平,电容式用于部分电子吊秤,而绝大多数衡器产品所用的还是电阻应变式称重传感器。电阻应变式称重传感器结构较简单,准确度高,适用面广,且能够在相对比较差的环境下使用。因此电阻应变式称重传感器在衡器中得到了广泛地运用。

    电阻应变式

    传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。

    压阻式

    压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

    用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用较为普遍。

    热电阻

    热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。

    热电阻大都由**属材料制成,目前应用较多的是铂和铜,此外,已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

    热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工*等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。

    热电阻传感器分类:

    1NTC热电阻传感器:

    该类传感器为负温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而减小。

    2PTC热电阻传感器:

    该类传感器为正温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而增大。

    激光

    利用激光技术进行测量的传感器。


    上海祥树实业发展有限公司专注于编码器,传感器,控制器等

  • 词条

    词条说明

  • 开关的材料

    主要材料 1、面板:(三种) ABS:低档工程塑料、易变色、低强度。 PC料:耐冲击性强,耐热性强,透明性高。 电玉粉:绝燃、**变色、**磨损、热化学性强。 2、开关载流件(铜片)(三种) 黄铜:其质硬、弹性略弱、导电率中等,呈亮黄色。 锡磷青铜:质硬、弹性好、导电率较黄铜好、呈红黄色。 红铜:质略软、弹性好、导电率高、呈紫红色。 3、开关触点(两种) 纯银:电阻低、质地柔软、熔点低、易氧化、

  • 光电传感器的原理

    由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器。模拟式光电传感器是将被测量转换 光电传感器 成连续变化的光电流,它与被测量间呈单值关系.模拟式光电传感器按被测量(检测目标物体)方法可分为透射(吸收)式,漫反射式,遮光式(光束阻档)三大类。所谓透射式是指被测物体放在光路中,恒光源发出的光能

  • 传感器的技术说明

    传感器 (检测装置) 传感器(英文名称:transducer/sensor)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。 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

  • 霍尔传感器的使用注意事项

    (1)电流传感器必须根据被测电流的额定有效值适当选用不同的规格的产品。被测电流长时间**额,会损坏末较功放管(指磁补偿式),一般情况下,2倍的过载电流持续时间不得**过1分钟。 (2)电压传感器必须按产品说明在原边串入一个限流电阻R1,以使原边得到额定电流,在一般情况下,2倍的过压持续时间不得**过1分钟。 (3)电流电压传感器的较佳精度是在原边额定值条件下得到的,所以当被测电流**电流传感器的额定值

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