A. 我們身邊的感測器有哪些
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系。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,這里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,然後通過放大和去雜訊的處理,就得到了所需要的輸出的電信號。這里的輸出電信號和原始的光信號有一定的
關系,通常是接近線性的關系,這樣計算原始的光信號就不是很復雜了。其它的物理感測器的原理都可以類比於光
電式感測器。
物理感測器的應用范圍是非常廣泛的,我們僅僅就生物醫學的角度來看看物理感測器的應用情況,之後不難推
測物理感測器在其他的方面也有重要的應用。
比如血壓測量是醫學測量中的最為常規的一種。我們通常的血壓測量都是間接測量,通過體表檢測出來的血流
和壓力之間的關系,從而測出脈管里的血壓值。測量血壓所需要的感測器通常都包括一個彈性膜片,它將壓力信號
轉變成為膜片的變形,然後再根據膜片的應變或位移轉換成為相應的電信號。在電信號的峰值處我們可以檢測出來
收縮壓,在通過反相器和峰值檢測器後,我們可以得到舒張壓,通過積分器就可以得到平均壓。
讓我們再看看呼吸測量技術。呼吸測量是臨床診斷肺功能的重要依據,在外科手術和病人監護中都是必不可少
的。比如在使用用於測量呼吸頻率的熱敏電阻式感測器時,把感測器的電阻安裝在一個夾子前端的外側,把夾子夾
在鼻翼上,當呼吸氣流從熱敏電阻表面流過時,就可以通過熱敏電阻來測量呼吸的頻率以及熱氣的狀態。
再比如最常見的體表溫度測量過程,雖然看起來很容易,但是卻有著復雜的測量機理。體表溫度是由局部的血
流量、下層組織的導熱情況和表皮的散熱情況等多種因素決定的,因此測量皮膚溫度要考慮到多方面的影響。熱電
偶式感測器被較多的應用到溫度的測量中,通常有桿狀熱電偶感測器和薄膜熱電偶感測器。由於熱電偶的尺寸非常
小,精度比較高的可做到微米的級別,所以能夠比較精確地測量出某一點處的溫度,加上後期的分析統計,能夠得
出比較全面的分析結果。這是傳統的水銀溫度計所不能比擬的,也展示了應用新的技術給科學發展帶來的廣闊前景。
從以上的介紹可以看出,僅僅在生物醫學方面,物理感測器就有著多種多樣的應用。感測器的發展方向是多功
能、有圖像的、有智能的感測器。感測器測量作為數據獲得的重要手段,是工業生產乃至家庭生活所必不可少的器
件,而物理感測器又是最普通的感測器家族,靈活運用物理感測器必然能夠創造出更多的產品,更好的效益。
B. 感測器的種類有哪些
電阻式、變頻功率、稱重、電阻應變式、壓阻式、熱電阻、激光、霍爾、溫度、無線溫度、智能、光敏、生物、視覺、位移、壓力、超聲波測距離、24GHz雷達、一體化溫度、液位、真空度、電容式物位、銻電極酸度、酸鹼鹽、電導。
C. 感測器都有哪些
汽車感測器過去單純用於發動機上,現在巳擴展到底盤、車身和燈光電氣系統上了。這些系統採用的感測器有100多種。在種類繁多的感測器中,常見的有∶
1、 用在電控噴油噴射發動機上的感測器
進氣壓力感測器:反映進氣歧管內的絕對壓力大小的變化,是向ECU(發動機電控單元)提供計算噴油持續時間的基準信號;
空氣流量感測器:測量發動機吸入的空氣量,提供給ECU作為噴油時間的基準信號;
節氣門位置感測器:測量節氣門打開的角度,提供給ECU作為斷油、控制燃油/空氣比、點火提前角修正的基準信號;
曲軸角度感測器:檢測曲軸及發動機轉速,提供給ECU作為確定點火正時及工作順序的基準信號;
氧感測器:檢測排氣中的氧濃度,提供給ECU作為控制燃油/空氣比在最佳值(理論值)附近的的基準信號;
進氣溫度感測器:檢測進氣溫度,提供給ECU作為計算空氣密度的依據;
水溫感測器:檢測冷卻液的溫度,向ECU提供發動機溫度信息;
爆燃感測器:安裝在缸體上專門檢測發動機的爆燃狀況,提供給ECU根據信號調整點火提前角。
2、 用在底盤控制方面的感測器
這些感測器主要應用在變速器、方向器、懸架和ABS上。
變速器:有車速感測器、溫度感測器、軸轉速感測器、壓力感測器等,方向器有轉角感測器、轉矩感測器、液壓感測器;
懸架:有車速感測器、加速度感測器、車身高度感測器、側傾角感測器、轉角感測器等
D. 市場上有哪些種類的感測器
現在市場上各類感測器都有,看怎麼分啦。按原理、按被測量、按用途。特別需要的基本上都是特殊場合使用,需要定製。
E. 常用感測器有哪些
常用感測器有:
一、電阻式
電阻式感測器是將被測量,如位移、形變、力、加速度、濕度、溫度等這些物理量轉換式成電阻值這樣的一種器件。主要有電阻應變式、壓阻式、熱電阻、熱敏、氣敏、濕敏等電阻式感測器件。
二、變頻功率
變頻功率感測器通過對輸入的電壓、電流信號進行交流采樣,再將采樣值通過電纜、光纖等傳輸系統與數字量輸入二次儀表相連,數字量輸入二次儀表對電壓、電流的采樣值進行運算。
三、稱重
稱重感測器是一種能夠將重力轉變為電信號的力→電轉換裝置,是電子衡器的一個關鍵部件。能夠實現力→電轉換的感測器有多種,常見的有電阻應變式、電磁力式和電容式等。
四、電阻應變式
感測器中的電阻應變片具有金屬的應變效應,即在外力作用下發生機械變形,使電阻值發生相應的變化。電阻應變計主要由金屬和半導體兩部分組成。金屬應變計分為金屬絲應變計、金屬箔應變計和金屬膜應變計。
五、壓阻式
壓阻感測器是一種基於半導體材料的壓阻效應和半導體材料基片上擴散電阻的器件。該基板可直接用作測量感測器,擴散電阻以電橋的形式連接到該基板上。當基板受到外力變形時,電阻值會發生變化,電橋會產生不平衡輸出。
六、熱電阻
熱電阻溫度測量是基於金屬導體電阻值隨溫度升高而增大的特性。熱電阻大多由純金屬材料製成。目前,鉑和銅是應用最廣泛的材料。此外,鎳、錳和銠還被用來製造熱電阻。
參考資料來源:網路—感測器
F. 常用的感測器有哪些
電壓型壓力感測器有:
壓敏電阻式感測器、
可變電感式壓力感測器、
膜盒式壓力感測器、
可變電阻式壓力感測器、
壓力開關型的壓力感測器等。
頻率型壓力感測器有:
電容式及彈性波式壓力感測器。
在汽車中應用最廣的是壓敏電阻式及電容式壓力感測器和開關類型的壓力感測器。
一、壓敏電阻式壓力感測器
壓敏電阻式壓力感測器的感測元件是由位於膜片表面的壓敏電阻與硅鋼膜片組成。
膜片的周圍有四個電阻互相連接,稱為惠斯頓電橋電路,比如我們日常用的家電中的電源電路中整流部分一般用的就是惠思登電橋二極體整流電路。
當壓力發生變化時,電橋電路電阻發生改變,電橋兩端的5V電壓發生變化,通過放大電路放大並轉換成信號輸出給接收設備。
壓敏電阻式壓力感測器由於其尺寸小、精度高且生產成本低,所以被廣泛的應用在轎車及載貨車上,也是目前汽車上進氣壓力感測器中最先進的一種。
但是,半導體元件的缺點是受溫度影響較大,所以一般需要加裝晶體管溫度補償電路。
電控系統中的進氣壓力感測器及軌壓感測器大部分屬於此種壓力感測器。
二、膜盒式壓力感測器
這種感測器是由很薄的金屬片焊接成氣壓罐,通過氣體的正壓力或負壓力(即抽真空)使膜盒膨脹或收縮,膜片移動時驅動操縱桿移動,膜片經過微分變換器,使其轉換成電阻變化形成電信號輸出,工作原理類似於機械高壓泵上的冒煙限制器。
三、可變電感式壓力感測器
該壓力感測器主要是由兩個線圈產生互感電壓,當交變電壓通過一個線圈時,通過互感作用使另一個線圈產生互感電壓,耦合越緊則輸出電壓越大,所以,當鐵芯向線圈中間移動時,輸出信號增大。
四、開關型壓力感測器
開關型壓力感測器應用比較廣泛,一般分薄膜式壓力感測器和彈簧管式壓力感測器。
1)薄膜式壓力感測器:該型感測器普遍用於汽車中的報警電路中,如儲氣筒壓力感測器、機油壓力開關、空濾堵塞感測器等等。
該型感測器主要由膜片、彈簧、觸點等組成,當壓力低於標定值時,膜片在復位彈簧的作用下向下移動,從而使觸點閉合,點亮相應報警燈。
2)彈簧管式壓力感測器
在以前的舊車型中主要用於機油壓力的報警裝置中,如EQ1090型載貨汽車及WD615發動機的機油壓力感測器。
它由動觸點、靜觸點及管型彈簧構成,當機油壓力高於規定值時(一般是0.8±0.05kPa)彈簧管受壓力驅動,變形較大,使觸點分開,報警燈迴路被切斷,報警燈熄滅,當壓力低於規定值時,彈簧管變形較小,觸點處於接通狀態,報警燈形成迴路,使報警燈點亮。
五、電容式壓力感測器
該類型感測器是用氧化鋁膜片與底板一起形成電容,當有壓力作用在膜片上時,膜片產生壓力差,經過集成電路處理後產生與壓力成正比的可變頻率信號。
其實該型感測器就是一個通過改變間隙使兩極板之間的電容值發生變化,使諧振頻率發生變化,控制裝置根據信息的頻率便可計算出當時的絕對壓力。
該類型壓力感測器在轎車中應用較多。
壓力感測器除上述部分外,還有如可變電阻式壓力感測器、差動變壓器式壓力感測器等等,之後再一一介紹!
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G. 生活中的感測器有哪些種類
生活中的感測器有以下種類:
1,光感測器
光感測器利用的是半導體的光導效應或光生伏特效應。光生伏特效應是通過光照射,將半導體PN結處產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。這些效應都是利用了光的量子性質。最常見的應用實例,就是光控燈。
2,溫度感測器
用於檢測溫度的物理效應當中,除了利用塞貝克效應的熱電偶外,通常利用Pt,W等的金屬和氧氣物半導體以及非氧化物半導體,有機半導體等的電阻隨溫度變化來作為溫度感測器的。
此外,還有利用PN結處電流——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變化的感測器,利用介電常數和壓電常數的變化,來檢測其共振頻率變化的溫度的感器等。最常見的應用實例,就是空調的控溫了。
3,壓力感測器
大多數壓力感測器都是利用了某種壓阻效應。所謂壓阻效應,就是當壓力施加於電阻體上時,會使其電阻值發生變化,這種現象稱為壓阻現象比金屬電阻的變化明顯得多,其主要是因在受壓後其電子或空穴的遷移率發生變化。最常見的應用實例,就是電子稱了。
4,磁感測器
磁感測器常用的效應是霍爾效應與磁阻效應。利用霍爾效應的元件是霍爾元件,它是在一半導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,若在該方向上設置電極,則可檢測出電壓來 (霍爾電壓)。最常見的應用實例,就是電動車的調速方法了。
5,氣體感測器
氣體感測器實際就是半導體氣體感測器。主要是氣體的吸附效應。如半導體 SnO2燒結製成的氣敏感測器,其為多晶體,當表面吸附氣體分子時,就會在氣體分子與燒結體之間發生電子交換。控制載流子運動的晶粒界面處的勢壘會發生變化。
若在燒結體上設置兩個電極,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。最常見的應用實例,就是各種煙霧報警器了。
(7)網路上出售的感測器有哪些擴展閱讀:
感測器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網路化,它不僅促進了傳統產業的改造和更新換代,而且還可能建立新型工業,從而成為21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械繫統(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力感測器。
生物感測器是用生物活性材料(酶、蛋白質、DNA、抗體、抗原、生物膜等)與物理化學換能器有機結合的一門交叉學科,是發展生物技術必不可少的一種先進的檢測方法與監控方法,也是物質分子水平的快速、微量分析方法。
各種生物感測器有以下共同的結構:包括一種或數種相關生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表達的信號轉換為電信號的物理或化學換能器(感測器),二者組合在一起,用現代微電子和自動化儀表技術進行生物信號的再加工,構成各種可以使用的生物感測器分析裝置、儀器和系統。
生物感測器的原理
待測物質經擴散作用進入生物活性材料,經分子識別,發生生物學反應,產生的信息繼而被相應的物理或化學換能器轉變成可定量和可處理的電信號,再經二次儀表放大並輸出,便可知道待測物濃度。
生物感測器的分類
按照其感受器中所採用的生命物質分類,可分為:微生物感測器、免疫感測器、組織感測器、細胞感測器、酶感測器、DNA感測器等等。
按照感測器器件檢測的原理分類,可分為:熱敏生物感測器、場效應管生物感測器、壓電生物感測器、光學生物感測器、聲波道生物感測器、酶電極生物感測器、介體生物感測器等。
按照生物敏感物質相互作用的類型分類,可分為親和型和代謝型兩種。
應用領域:
視覺感測器的低成本和易用性已吸引機器設計師和工藝工程師將其集成入各類曾經依賴人工、多個光電感測器,或根本不檢驗的應用。視覺感測器的工業應用包括檢驗、計量、測量、定向、瑕疵檢測和分撿。以下只是一些應用範例:
在汽車組裝廠,檢驗由機器人塗抹到車門邊框的膠珠是否連續,是否有正確的寬度;
在瓶裝廠,校驗瓶蓋是否正確密封、裝灌液位是否正確,以及在封蓋之前沒有異物掉入瓶中;
在包裝生產線,確保在正確的位置粘貼正確的包裝標簽;
在葯品包裝生產線,檢驗阿斯匹林葯片的泡罩式包裝中是否有破損或缺失的葯片;
在金屬沖壓公司,以每分鍾逾150片的速度檢驗沖壓部件,比人工檢驗快13倍以上。
H. 感測器有哪些種類
1.按用途
壓力敏和力敏感測器、位置感測器、液位感測器、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。
2.按原理
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。
3.按輸出信號
模擬感測器:將被測量的非電學量轉換成模擬電信號。
數字感測器:將被測量的非電學量轉換成數字輸出信號(包括直接和間接轉換)。
膺數字感測器:將被測量的信號量轉換成頻率信號或短周期信號的輸出(包括直接或間接轉換)。
開關感測器:當一個被測量的信號達到某個特定的閾值時,感測器相應地輸出一個設定的低電平或高電平信號。
4.按其製造工藝
集成感測器是用標準的生產硅基半導體集成電路的工藝技術製造的。通常還將用於初步處理被測信號的部分電路也集成在同一晶元上。薄膜感測器則是通過沉積在介質襯底(基板)上的,相應敏感材料的薄膜形成的。使用混合工藝時,同樣可將部分電路製造在此基板上。厚膜感測器是利用相應材料的漿料,塗覆在陶瓷基片上製成的,基片通常是Al2O3製成的,然後進行熱處理,使厚膜成形。陶瓷感測器採用標準的陶瓷工藝或其某種變種工藝(溶膠、凝膠等)生產。完成適當的預備性操作之後,已成形的元件在高溫中進行燒結。厚膜和陶瓷感測器這二種工藝之間有許多共同特性,在某些方面,可以認為厚膜工藝是陶瓷工藝的一種變型。每種工藝技術都有自己的優點和不足。由於研究、開發和生產所需的資本投入較低,以及感測器參數的高穩定性等原因,採用陶瓷和厚膜感測器比較合理。
5.按測量目
物理型感測器是利用被測量物質的某些物理性質發生明顯變化的特性製成的。
化學型感測器是利用能把化學物質的成分、濃度等化學量轉化成電學量的敏感元件製成的。
生物型感測器是利用各種生物或生物物質的特性做成的,用以檢測與識別生物體內化學成分的感測器。
6.按其構成
基本型感測器:是一種最基本的單個變換裝置。
組合型感測器:是由不同單個變換裝置組合而構成的感測器。
應用型感測器:是基本型感測器或組合型感測器與其他機構組合而構成的感測器。
7.按作用形式
按作用形式可分為主動型和被動型感測器。
主動型感測器又有作用型和反作用型,此種感測器對被測對象能發出一定探測信號,能檢測探測信號在被測對象中所產生的變化,或者由探測信號在被測對象中產生某種效應而形成信號。檢測探測信號變化方式的稱為作用型,檢測產生響應而形成信號方式的稱為反作用型。雷達與無線電頻率范圍探測器是作用型實例,而光聲效應分析裝置與激光分析器是反作用型實例。
被動型感測器只是接收被測對象本身產生的信號,如紅外輻射溫度計、紅外攝像裝置等。
I. 賣感測器的大公司有哪些
感測器方面有 庫利特、GE(美國通用 還有其收購的德魯克)、歐姆龍(日本)、mems感測器主要有FREESCALE (飛思卡爾 原來是摩托羅拉的半導體事業部) 工業用匯流排感測器主要有羅斯蒙特、smar,日本的橫河諧振式感測器、AST的力感測器、梅特勒托利多的力感測器和化學感測器。honeywell (霍尼韋爾)、西門子的工業感測器等等
國內高端產品主要在中國電子科技集團公司第四十九研究所,全國唯一專門從事感測器專業的研究所。
民品方面小公司很多。