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  1. 感測器 相關

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  1. 感測器在新韋式大詞典中定義為:「從一個系統接受功率通常以另一種形式將功率送到第二個系統中的元件」。根據這個定義感測器的作用是將一種能量轉換成另一種能量形式所以不少學者也用換能器Transducer來稱謂感測器Sensor」。

  2. 感測器Sensor是指將收集到的資訊轉換成設備能處理的訊號的元件或裝置。. 人類會基於視覺聽覺嗅覺觸覺獲得的資訊進行行動設備也一樣根據感測器獲得的資訊進行控制或處理。. 感測器收集轉換的訊號物理量有溫度顏色氣壓磁力 ...

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  4. 感 測 器 基本 原理. 什麼 感 測 器?. 傳感器感測器可將實際的現象 (例如溫度與壓力等) 轉換為可量測的電流與電壓,因此對資料擷取應用來說非常重要。. 以下將介紹您所需的量測類型,以及其對應的感測器類型。. 開始介紹前,您也可以先了解一些 感測器 ...

    • 概觀
    • 基本介紹
    • 工作原理
    • 套用
    • 分類
    • 特性
    • 如何區分

    sensor一般指本詞條

    感測器(Sensor)是一種常見又很重要的器件,它是感受規定的被測量的各種量並按一定規律將其轉換為有用信號的器件或裝置。對於感測器來說,按照輸入的狀態,輸入可以分成靜態量和動態量。我們可以根據在各個值的穩定狀態下,輸出量和輸入量的關係得到感測器的靜態特性。感測器的靜態特性的主要指標有線性度、遲滯、重複性、靈敏度和準確度等。感測器的動態特性則指的是對於輸入量隨著時間變化的回響特性。動態特性通常採用傳遞函式等自動控制的模型來描述。

    •中文名:物理感測器

    •外文名:the physical sensor

    •組成部分:敏感元件、轉換器件、轉換電路

    •基本分類:力電、熱電、光電、聲電、電容式

    物理感測器是檢測物理量的感測器。它是利用某些物理效應,把被測量的物理量轉化成為便於處理的能量形式的信號的裝置。其輸出的信號和輸入的信號有確定的關係。主要的物理感測器有光電式感測器、壓電感測器、壓阻式感測器、電磁式感測器、熱電式感測器、光導纖維感測器等。作為例子,讓我們看看比較常用的光電式感測器。這種感測器把光信號轉換成為電信號,它直接檢測來自物體的輻射信息,也可以轉換其他物理量成為光信號。其主要的原理是光電效應:當光照射到物質上的時候,物質上的電效應發生改變,這裡的電效應包括電子發射、電導率和電位電流等。顯然,能夠容易產生這樣效應的器件成為光電式感測器的主要部件,比如說光敏電阻。這樣,我們知道了光電感測器的主要工作流程就是接受相應的光的照射,通過類似光敏電阻這樣的器件把光能轉化成為電能,然後...

    下面簡單介紹一下常見的幾種sensor 的原理和作用以及一些簡單的例子。

    1、 touch sensor 意是是接觸性sensor,當兩個物體接觸時產生的一種信號,將這個信號收集傳經計算機,可執行下一步的動作。這種sensor 主要用來感應兩個物體的關係。

    2、感光sensor ,通過兩個簡單的電路來完成,一個電路有發光二極體或LED等發光元件,另一個電路則接有一個感光元件來感就發光體,當裝有sensor 的兩物體具有對就的關係時,感光元件就會接收到信號,將這個信號傳給計算機,通過計算機來完成其它的動作。這種sensor 主要用來感應是否到達預定的位置,或者用來確定兩物體的相對位置關係。

    3、磁感sensor , 通過磁性感應物體,當兩運動部件運動到一定的區域內時,可以通過磁感來感就到物體的存在及位置。

    在一些電子產品的機器中,sensor 可說是無處不在,每個sensor 有具體作用也不同,在遇到sensor時,先看看它到底有什麼作用,為什麼要一個sensor, 原理是什麼,然後再分析該如何處理。

    物理感測器的套用範圍是非常廣泛的,我們僅僅就生物醫學的角度來看看物理感測器的套用情況,之後不難推測物理感測器在其他的方面也有重要的套用。

    簡介

    可以用不同的觀點對感測器進行分類: 它們的轉換原理(感測器工作的基本物理或化學效應);它們的用途;它們的輸出信號類型以及製作它們的材料和工藝等。根據感測器工作原理,可分為物理感測器和化學感測器二大類:感測器工作原理的分類物理感測器套用的是物理效應,諸如壓電效應,磁致伸縮現象,離化、極化、熱電、光電、磁電等效應。被測信號量的微小變化都將轉換成電信號。化學感測器包括那些以化學吸附、電化學反應等現象為因果關係的感測器,被測信號量的微小變化也將轉換成電信號。有些感測器既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學類。大多數感測器是以物理原理為基礎運作的。化學感測器技術問題較多,例如可靠性問題,規模生產的可能性,價格問題等,解決了這類難題,化學感測器的套用將會有巨大增長。常見感測器的套用領域和工作原理列於下表。

    按其用途

    壓力敏和力敏感測器 位置感測器 液面感測器 能耗感測器 速度感測器 加速度感測器 射線輻射感測器 熱敏感測器 24GHz雷達感測器

    按其原理

    振動感測器 濕敏感測器 磁敏感測器 氣敏感測器 真空度感測器 生物感測器等。

    感測器靜態特性

    感測器的靜態特性是指對靜態的輸入信號,感測器的輸出量與輸入量之間所具有相互關係。因為這時輸入量和輸出量都和時間無關,所以它們之間的關係,即感測器的靜態特性可用一個不含時間變數的代數方程,或以輸入量作橫坐標,把與其對應的輸出量作縱坐標而畫出的特性曲線來描述。表征感測器靜態特性的主要參數有:線性度、靈敏度、遲滯、重複性、漂移等。

    (1)線性度:指感測器輸出量與輸入量之間的實際關係曲線偏離擬合直線的程度。定義為在全量程範圍內實際特性曲線與擬合直線之間的最大偏差值與滿量程輸出值之比。

    (2)靈敏度:靈敏度是感測器靜態特性的一個重要指標。其定義為輸出量的增量與引起該增量的相應輸入量增量之比。用S表示靈敏度。

    (3)遲滯:感測器在輸入量由小到大(正行程)及輸入量由大到小(反行程)變化期間其輸入輸出特性曲線不重合的現象成為遲滯。對於同一大小的輸入信號,感測器的正反行程輸出信號大小不相等,這個差值稱為遲滯差值。

    (4)重複性:重複性是指感測器在輸入量按同一方向作全量程連續多次變化時,所得特性曲線不一致的程度。

    感測器的分類有很多,同樣感測器可以通過不同方式進行分類。有一類是從測量目的進行區分感測器。這樣感測器可分為物理型感測器,化學型感測器等。下面就物理型感測器做一個簡單的分析介紹,物理型感測器又可以分為結構型感測器和物性型感測器

    結構型感測器是以結構(如形狀、尺寸等)為基礎,利用某些物理規律來感受(敏感)被測量,井將其轉換為電信號實現測量的。例如電容式壓力感測器,必須有按規定參數設計製成的電容式敏感元件,當被測壓力作用在電容式敏感元件的動極板上時,引起電容間隙的變化導致電容值的變化,從而實現對壓力的測量。又比如諧振式壓力感測器,必須設計製作一個合適的感受被測壓力的諧振敏感元件,當被測壓力變化時,改變諧振敏感結構的等效剛度,導致諧振敏感元件的固有頻率發生變化,從而實現對壓力的測量。

    物性型感測器就是利用某些功能材料本身所具有的內在特性及效應感受(敏感)被測量,並轉換成可用電信號的感測器。例如利用具有壓電特性的石英晶體材料製成的壓電式感測器,就是利用石英晶體材料本身具有的正壓電效應而實現對壓力測量的;利用半導體材料在被測壓力作用下引起其內部應力變化導致其電阻值變化製成的壓阻式感測器,就是利用半導體材料的壓阻效應而實現對壓力測量的。

    一般而言,物理型感測器對物理效應和敏感結構都有一定要求,但側重點不同。結構型感測器強調要依靠精密設計製作的結構才能保證其正常工作;而物性型感測器則主要依據材料本身的物理特性、物理效應來實現對被測量的感應。近年來,由於材料科學技術的飛速發展與進步,物理型感測器套用越來越廣泛。這與該類感測器便於批量生產、成本較低及易於小型化等持點密切相關。

  5. 光敏感測器 是最常見的感測器之一它的種類繁多主要有光電管光電倍增管光敏電阻光敏三極體太陽能電池紅外線感測器紫外線感測器光纖式光電感測器色彩感測器CCD和CMOS圖像感測器等

  6. 传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置。. “传感器”在新韦式大词典中定义为:“从一个系统接受功率,通常以另一种形式将功率送到第二个系统 ...

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