有關傳感器及其工作原理介紹
一、認識傳感器
1.微壓差傳感器
(1)定義:傳感器是指這樣一類元件:它能夠感受諸如力、溫度、光、聲、化學成分等物理量,并能把它們按照一定的規律轉換為便于傳送和處理的另一個物理量(通常是電壓、電流等電學量),或轉換為電路的通斷.
(2)基本特性:把非電學量轉換為電學量,可以方便地進行測量、傳輸、處理和控制等.
2.傳感器的工作原理:傳感器通過敏感元件感受的通常是非電學量,而它利用轉換元件輸出的通常是電學量,如電壓、電流、電荷量等.
敏感元件直接感受被測量,并輸出與被測量有確定關系的物理量信號;轉換元件將敏感元件輸出的物理量信號轉換為電信號;轉換電路負責對轉換元件輸出的電信號進行放大調制;轉換元件和轉換電路一般還需要輔助電源供電.

3.傳感器的特點
微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化它是實現自動檢測和自動控制的首要環節.傳感器的存在和發展,讓物體有了“觸覺”“味覺”和“嗅覺”等,讓物體慢慢“活”了起來.
4.傳感器的分類
(1)按照其用途可分為:壓力傳感器、位置傳感器、液面傳感器、能耗傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、射線輻射傳感器、熱敏傳感器、雷達傳感器等.
(2)按照其原理可分為:振動傳感器、濕敏傳感器、磁敏傳感器、氣敏傳感器、真空度傳感器、生物傳感器等.
(3)按其輸出信號可分為:模擬傳感器——將被測量的非電學量轉換成模擬電信號;
數字傳感器——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);
膺數字傳感器——將被測量的信號量轉換成頻率信號或短周期信號(包括直接和間接轉換);
開關傳感器—當一個被測量的信號達到某個特定的閾值時,傳感器相應地輸出一個設定的低電平或高電平信號.
(4)按照其測量目的可分為:物理型傳感器、化學型傳感器、生物型傳感器.
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