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當(dāng)前常用的傳感器有哪些,常見的傳感器種類有哪些?

來源:
2023-10-09
類別:技術(shù)信息
eye 9
文章創(chuàng)建人 拍明芯城

1、常見的傳感器種類有哪些?

生活中的傳感器有以下種類:

1,光傳感器

光傳感器利用的是半導(dǎo)體的光導(dǎo)效應(yīng)或光生伏特效應(yīng)。光生伏特效應(yīng)是通過光照射,將半導(dǎo)體PN結(jié)處產(chǎn)生的電壓或電流作為輸出加以檢測。如光敏二級管,光敏三級管等。這些效應(yīng)都是利用了光的量子性質(zhì)。最常見的應(yīng)用實(shí)例,就是光控?zé)簟?/span>

2,溫度傳感器

用于檢測溫度的物理效應(yīng)當(dāng)中,除了利用塞貝克效應(yīng)的熱電偶外,通常利用Pt,W等的金屬和氧氣物半導(dǎo)體以及非氧化物半導(dǎo)體,有機(jī)半導(dǎo)體等的電阻隨溫度變化來作為溫度傳感器的。

此外,還有利用PN結(jié)處電流——電壓特性隨溫度的變化,利用居里溫度附近磁特性和介電常數(shù)變化的傳感器,利用介電常數(shù)和壓電常數(shù)的變化,來檢測其共振頻率變化的溫度的感器等。最常見的應(yīng)用實(shí)例,就是空調(diào)的控溫了。

3,力傳感器

大多數(shù)壓力傳感器都是利用了某種壓阻效應(yīng)。所謂壓阻效應(yīng),就是當(dāng)壓力施加于電阻體上時(shí),會使其電阻值發(fā)生變化,這種現(xiàn)象稱為壓阻現(xiàn)象比金屬電阻的變化明顯得多,其主要是因在受壓后其電子或空穴的遷移率發(fā)生變化。最常見的應(yīng)用實(shí)例,就是電子稱了。

4,磁傳感器

磁傳感器常用的效應(yīng)是霍爾效應(yīng)與磁阻效應(yīng)。利用霍爾效應(yīng)的元件是霍爾元件,它是在一半導(dǎo)體薄片兩端之間通以電流,如果在薄片垂直方向外加一磁場,則載流子在羅倫茲力的作用下,將沿著與磁場方向垂直的方向移動,若在該方向上設(shè)置電極,則可檢測出電壓來 (霍爾電壓)。最常見的應(yīng)用實(shí)例,就是電動車的調(diào)速方法了。

5,氣體傳感器

氣體傳感器實(shí)際就是半導(dǎo)體氣體傳感器。主要是氣體的吸附效應(yīng)。如半導(dǎo)體 SnO2燒結(jié)制成的氣敏傳感器,其為多晶體,當(dāng)表面吸附氣體分子時(shí),就會在氣體分子與燒結(jié)體之間發(fā)生電子交換??刂戚d流子運(yùn)動的晶粒界面處的勢壘會發(fā)生變化。

若在燒結(jié)體上設(shè)置兩個(gè)電極,其間電阻將隨氣體分子吸附情況而增減。一般在還原性氣體中電阻值會減少,在氧化性氣體中電阻值會增加。最常見的應(yīng)用實(shí)例,就是各種煙霧報(bào)警器了。

傳感器的特點(diǎn)包括:

微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化,它不僅促進(jìn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造和更新?lián)Q代,而且還可能建立新型工業(yè),從而成為21世紀(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。微型化是建立在微電子機(jī)械系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)基礎(chǔ)上的,已成功應(yīng)用在硅器件上做成硅壓力傳感器。

生物傳感器是用生物活性材料(酶、蛋白質(zhì)、DNA、抗體、抗原、生物膜等)與物理化學(xué)換能器有機(jī)結(jié)合的一門交叉學(xué)科,是發(fā)展生物技術(shù)必不可少的一種先進(jìn)的檢測方法與監(jiān)控方法,也是物質(zhì)分子水平的快速、微量分析方法。

各種生物傳感器有以下共同的結(jié)構(gòu):包括一種或數(shù)種相關(guān)生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表達(dá)的信號轉(zhuǎn)換為電信號的物理或化學(xué)換能器(傳感器),二者組合在一起,用現(xiàn)代微電子和自動化儀表技術(shù)進(jìn)行生物信號的再加工,構(gòu)成各種可以使用的生物傳感器分析裝置、儀器和系統(tǒng)。

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2、生活中最常用的傳感器有哪些

第一、生活中常見傳感器:

1、超聲防盜報(bào)警器;

2、應(yīng)變加速度感應(yīng)器;

3、電子吊車秤傳感器;

4、溫度傳感器;

5、氣體傳感器。

第二、傳感器簡介:

1、傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號輸出;

2、傳感器可以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄、控制的要求。

第三、傳感器特點(diǎn):

1、傳感器具有微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化的特點(diǎn)。

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3、常用傳感器有哪些

力學(xué)量傳感器:光電式位移、位置傳感器

熱學(xué)量傳感器:光纖溫度傳感器

光纖傳感器流量計(jì):光纖傳感器渦輪流量計(jì);

液位傳感器

一:浮力式液位傳感器(恒浮力式、變浮力式;)

二:吹氣式液位傳感器;

三:電容式液位傳感器;

四:壓力傳感器式液位計(jì);

五:超聲波式液位傳感器;

六:放射線式液位傳感器;

七:雷達(dá)式液位計(jì);

光纖液位傳感器:

無論何種傳感器,作為直接面對測試對象的先鋒,必須能夠快速、準(zhǔn)確、可靠而又經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)信息轉(zhuǎn)換的基本要求。

傳感器的工作范圍和量程需要足夠大,可以滿足相應(yīng)測試的極端要求,需要具備一定的過載能力;必須有能滿足要求的靈敏度和精度,要求轉(zhuǎn)換后輸出的信號和被測量的輸入信號成確定的關(guān)系,且比值要大。傳感器還需要具備快速的響應(yīng)能力,穩(wěn)定可靠的工作能力,較長的壽命和較低的成本,同時(shí)維修,校準(zhǔn)方便。根據(jù)特定的現(xiàn)場應(yīng)用,有時(shí)對傳感器的體積和重量都有嚴(yán)格要求,且希望其內(nèi)部噪聲小不易受到外部干擾。最后是傳感器輸出的信號最好采取通用的標(biāo)準(zhǔn)形式,以便于和外部系統(tǒng)對接。

4、生活中常見的傳感器有哪五種?各有什么作用?

一、五種常用的傳感器類型

(一)溫度傳感器

該設(shè)備從源頭收集有關(guān)溫度的信息,并轉(zhuǎn)換成其他設(shè)備或人可以理解的形式。溫度傳感器的最佳例證是玻璃水銀溫度計(jì),會隨著溫度的變化而膨脹和收縮。外部溫度是溫度測量的來源,觀察者觀察汞的位置以測量溫度。溫度傳感器有兩種基本類型:

● 接觸式傳感器——這種類型的傳感器需要與被感測對象或介質(zhì)直接物理接觸。它們可以在很大的溫度范圍內(nèi)監(jiān)控固體、液體和氣體的溫度。

● 非接觸式傳感器——這種類型的傳感器不需要與被檢測的物體或介質(zhì)發(fā)生任何物理接觸。它們監(jiān)控非反射性固體和液體,但由于天然透明性,因此對氣體無用。這些傳感器使用普朗克定律測量溫度。該定律處理從熱源輻射的熱量以測量溫度。

不同類型溫度傳感器的工作原理及實(shí)例

(1)熱電偶——它們由兩根電線(每根均為不同的均勻合金或金屬)組成,通過在一端的連接形成測量接頭,該測量接頭對被測元件開放。電線的另一端端接到測量設(shè)備,在此形成參考結(jié)。由于兩個(gè)結(jié)點(diǎn)的溫度不同,電流流過電路,測量得到的毫伏來確定結(jié)點(diǎn)的溫度。熱電偶示意圖如下。

(2)電阻溫度檢測器(RTD)——這是一種熱電阻,其制造目的是隨著溫度的變化改變電阻,它們比任何其他溫度檢測設(shè)備都貴。電阻式溫度探測器示意圖如下。

(3)熱敏電阻——它們是另一種電阻,電阻的大變化與溫度的小變化成正比。

(二)、紅外傳感器

該設(shè)備發(fā)射或檢測紅外輻射以感知環(huán)境中的特定相位。一般來說,熱輻射是由紅外光譜中的所有物體發(fā)出的,紅外傳感器檢測到這種人眼看不見的輻射。

工作原理

其基本原理是利用紅外發(fā)光二極管向物體發(fā)射紅外光。同一類型的另一個(gè)紅外二極管將用于探測物體反射波。

當(dāng)紅外接收器受到紅外光照射時(shí),導(dǎo)線上會產(chǎn)生電壓差。由于產(chǎn)生的電壓很小,很難被檢測到,因此使用運(yùn)算放大器(運(yùn)放)來準(zhǔn)確地檢測低電壓。

測量物體與接收傳感器的距離:紅外傳感器組件的電特性可用于測量物體的距離,當(dāng)紅外接收器受到光照時(shí),導(dǎo)線上會產(chǎn)生電位差。

(三)紫外線傳感器

這些傳感器測量入射紫外線的強(qiáng)度或功率。這種電磁輻射的波長比x射線長,但仍比可見光短。一種被稱為聚晶金剛石的活性材料正被用于可靠的紫外傳感,紫外線傳感器可以發(fā)現(xiàn)環(huán)境暴露在紫外線輻射下的情況。

工作原理

紫外線傳感器接收一種類型的能量信號,并傳輸不同類型的能量信號。

為了觀察和記錄這些輸出信號,它們被導(dǎo)向電表。為了生成圖形和報(bào)告,輸出信號被傳輸?shù)侥?shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),然后再通過軟件傳輸?shù)接?jì)算機(jī)。

(四)觸摸傳感器

觸摸傳感器根據(jù)觸摸位置充當(dāng)可變電阻器。觸摸傳感器作為可變電阻工作的圖。

原理與工作

部分導(dǎo)電材料反對電流的流動。線性位置傳感器的主要原理是,當(dāng)電流必須通過的材料長度越長時(shí),電流就越相反。因此,材料的電阻通過改變其與完全導(dǎo)電材料接觸的位置而變化。

通常,軟件與觸摸傳感器相連。在這種情況下,內(nèi)存是由軟件提供的。當(dāng)傳感器被關(guān)閉時(shí),他們可以記憶“最后一次接觸的位置”。一旦傳感器被激活,他們就能記住“第一次接觸位置”,并理解與之相關(guān)的所有值。這個(gè)動作類似于移動鼠標(biāo)并將其定位在鼠標(biāo)墊的另一端,以便將光標(biāo)移動到屏幕的遠(yuǎn)端。

(五)接近傳感器

接近傳感器檢測幾乎沒有任何接觸點(diǎn)的物體的存在。由于傳感器與被測物體之間沒有接觸,且缺少機(jī)械零件,因此這些傳感器的使用壽命長,可靠性高。不同類型的接近傳感器有感應(yīng)式接近傳感器、電容式接近傳感器、超聲波接近傳感器、光電傳感器、霍爾效應(yīng)傳感器等。

工作原理

接近傳感器發(fā)射電磁或靜電場或電磁輻射束(如紅外線),并等待返回信號或場中的變化,被感測的物體稱為接近傳感器的目標(biāo)。

● 感應(yīng)式接近傳感器——它們有一個(gè)振蕩器作為輸入,通過接近導(dǎo)電介質(zhì)來改變損耗電阻。這些傳感器是首選的金屬目標(biāo)。

● 電容式接近傳感器——它們轉(zhuǎn)換檢測電極和接地電極兩側(cè)的靜電電容變化。這是通過以振蕩頻率的變化接近附近的物體而發(fā)生的。為了檢測附近的目標(biāo),將振蕩頻率轉(zhuǎn)換為直流電壓,并與預(yù)定閾值進(jìn)行比較。這些傳感器是塑料目標(biāo)的首選。

責(zé)任編輯:David

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