AB 1794-IT8 感應器 |
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傳感器是接收信號或刺激并反應的器件,能將待測物理量或化學量轉換成另一對應輸出的裝置。用于自動化控制、安防設備等。在刺激主理學中,為獲得電刺激,這段時間多使用電子學的刺激裝置。而很早以來所用的一種裝置,是感應線圈的一種,但這里已不大使用,大多為真空管和半導體的刺激裝置所代替。一個傳感器的輸入對輸出的影響被稱為傳感系數。例如,一個水銀溫度計,每當溫度上升1 °C時,水銀柱上升1cm,則這個水銀溫度計的傳感系數為1 cm/°C。當一個傳感器的輸入和輸出完全形成線性關系的時候,這個傳感器就是一個理想傳感器。IR紅外線近接/測距;循線循跡 Sensor;超音波距離檢測;雷射區域距離測量儀;室內定位系統;碰撞 Sensor;緊急/保護;帶狀開關;可撓曲 Sensor;壓力傳感器;溫濕度 Sensor;表面溫度量測器;數位電子羅盤(方向);GPS衛星定位模組;計數&PWM產生器;陀螺儀與加速度計;傾斜儀與定向計;Piezo壓電震動sensor;RFID Reader模組;PIR物體移動檢知;Hall Effect sensor(霍爾效應傳感器);氣體偵測器。
溫度傳感器一般是將溫度轉化為電子數據的電子元件。使用電阻隨溫度變化的導電體制作的溫度傳感器。最常用的是使用鉑,在0°C時電阻為100歐姆的元件(Pt100)。半導體溫度傳感器一般集成有放大和調整電路。晶體振蕩器的振蕩頻率隨溫度變化因此可以非常精確地測量溫度 。使用熱電效應測量溫度的熱電偶,焦電性物質的表面電荷密度隨溫度變化而變化,因此其表面電荷強度可以用來測量溫度。壓力傳感器是用于測量液體與氣體的壓強的傳感器。與其他傳感器類似,壓力傳感器工作時將壓力轉換為電信號輸出。壓力傳感器在很多監測與控制應用中得到廣泛的使用。除了直接的壓力測量,壓力傳感器同時也可用于間接測量其他量,如液體/氣體的流量,速度,水面高度或者海拔。
壓力傳感器在使用的技術,設計,性能表現,工作適應條件與價格上有很大的差異。保守估計,全世界有50種以上技術的壓力傳感器和至少300家企業生產壓力傳感器 。同時,也有一類的壓力傳感器設計用于動態測量高速變化的壓強。示例的應用有引擎氣缸的燃燒壓力或者渦輪發動機中氣體的壓強監測。這樣的傳感器一般以壓電材料制造,例如石英。一些壓力傳感器,例如應用于交通執行照相機中的,則以二進制方式運行,也就是,當壓力達到某數值,則傳感器控制接通或斷開電路,這類型的壓力傳感器也被稱作壓力開關。
霍爾效應傳感器也稱霍爾傳感器,是一個換能器,將變化的磁場轉化為輸出電壓的變化;魻杺鞲衅魇紫仁怯脕頊y磁場的,此外還可以被用來測量產生和影響磁場的物理量,例如,被用于接近開關,霍爾乘法器,位置測量,轉速測量,和電流測量設備。其最簡單的形式是,傳感器作為一個模擬換能器,直接返回一個電壓。在已知磁場下,其距霍爾盤的距離是可以被設定的。使用多組傳感器,磁鐵的相關位置可被推斷出。霍爾效應傳感器通過導體的電流會產生一個隨電流變化的磁場,并且霍爾效應傳感器可以在不干擾電流情況下而測量電流。典型的為,將其和繞組磁芯或在被測導體旁的永磁體合成一體。通常,霍爾效應傳感器和電路相連,從而允許設備以數字(開/關)模式操作,在這種情況下可以被稱為開關。工業中常見的設備,例如氣缸,也被用于日常設備中;如一些打印機使用他們來監測缺紙和敞蓋的情況。當鍵盤被要求高可靠性時,也被應用于鍵盤中。霍爾效應傳感器通常被用于計量車輪和軸的速度,例如在內燃機點火定時(正時)或轉速表上。其在無刷直流電動機的使用,用來檢測永磁鐵的位置。圖示中的輪子,帶有兩個等距的磁鐵,傳感器上的電壓在一個周期內將兩次達到峰值。此設置通常被用來校準磁盤驅動的速率。
感應器把某種形式的能量轉換成另一種形式的能量。有兩類:有源的和無源的。有源感應器能將一種能量形式直接轉變成另一種,不需要外接的能源或激勵源。無源感應器不能直接轉換能量形式,但它能控制從另一輸入端輸入的能量或激勵能,感應器承擔將某個對象或過程的特定特性轉換成數量的工作。其"對象"可以是固體、液體或氣體,而它們的狀態可以是靜態的,也可以是動態(即過程)的。對象特性被轉換量化后可以通過多種方式檢測。對象的特性可以是物理性質的,也可以是化學性質的。按照其工作原理,它將對象特性或狀態參數轉換成可測定的電學量,然后將此電信號分離出來,送入感應器系統加以評測或標示。
自動控制系統能夠按照人的設計,在人不參與的情況下完成一定的任務。其關鍵就在于反饋的引入,反饋實際上是把系統的輸出或者狀態,加到系統的輸入端與系統的輸入共同作用于系統。系統的輸出狀態實際上是各種物理量,他們有的是電壓,有的是流量、速度等。這些量往往與系統的輸入量性質不同,并且取值的范圍也不一樣。所以不能與輸入直接合并使用,需要測量并轉化。感應器正是起這個作用,它就像是控制系統的眼睛和皮膚,感知控制系統中的各種變化,配合系統的其他部分共同完成控制任務。
人類為了從外界獲得信息,必須借助于感覺器官。但是人的感覺器官并不是萬能的,要想獲得更為豐富的信息,進一步研究自然現象和制造勞動工具,人的感官顯得很是不夠了。作為一種代替人的感官的工具,感應器的歷史比近代科學的出現還要古老。天平作為測重的工具在古埃及就開始使用了,一直沿用到如今。利用液體膨脹特性的溫度測量在十六世紀就已經出現。以電學的基本原理為基礎的感應器是在近代電磁學發展的基礎上產生的,但是隨著真空管和半導體等有源元件的可靠性的提高,這種類型的感應器得到了飛速發展,如今談到感應器大都指有電信號輸出的裝置。
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