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            傳感器工作原理

            閱讀:1018        發布時間:2019-7-31

            傳感器工作原理的分類物理傳感器應用的是物理效應,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。化學傳感器 包括那些以化學吸附、電化學反應 等現象為因果關系的傳感器,被測信號量的微小變化也將轉換成電信號。向傳感器提供±15V電源 ,激磁電路 中的晶體振蕩器 產生400Hz的方波,經過tda2030功率 放大器即產生交流激磁功率電源,通過能源環形變壓器T1從靜止的初級線圈傳遞至旋轉的次級線圈 ,得到的交流電源通過軸上的整流濾波電路 得到±5V的直流電源,該電源做運算放大器AD822的工作電源;由基準電源AD589與雙運放AD822組成的高精度穩壓電源產生±4.5V的精密直流電源,該電源既作為電橋 電源,又作為放大器及V/F轉換器的工作電源。當彈性軸受扭時,應變橋檢測得到的mV級的應變信號通過儀表放大器AD620放大成1.5v±1v的強信號,再通過V/F轉換器LM131變換成頻率信號 ,通過信號環形變壓器T2從旋轉的初級線圈傳遞至靜止次級線圈,再經過外殼上的信號處理電路濾波、整形即可得到與彈性軸承受的扭矩成正比的頻率信號,該信號為TTL電平 ,既可提供給二次儀表 或頻率計顯示也可直接送計算機 處理。由于該旋轉變壓器 動--靜環之間只有零點幾毫米的間隙,加之傳感器軸上部分都密封在金屬外殼之內,形成有效的屏蔽,因此具有很強的抗干擾能力。有些傳感器既不能劃分到物理 類,也不能劃分為化學 類。大多數傳感器是以物理原理為基礎運作的。化學傳感器技術問題較多,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,化學傳感器的應用將會有巨大增長。
            產品分類/傳感器
            可以用不同的觀點對傳感器進行分類:它們的轉換原理(傳感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制作它們的材料和工藝等。
            根據傳感器工作原理,可分為物理傳感器和化學傳感器 二大類:
            按照其用途,傳感器可分類為:
            壓力敏和力敏傳感器、傾角傳感器位置傳感器 、液面傳感器、能耗傳感器 、速度傳感器、熱敏傳感器、加速度傳感器、射線輻射傳感器、 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。
            以其輸出信號為標準可將傳感器分為:
            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的輸出(包括直接或間接轉換)。
            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。
            在外界因素的作用下,所有材料都會作出相應的、具有特征性的反應。它們中的那些對外界作用zui敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用來制作傳感器的敏感元件。從所應用的材料觀點出發可將傳感器分成下列幾類:
            1、按照其所用材料的類別分:金屬、聚合物、陶瓷、混合物。
            2、按材料的物理性質分:導體、絕緣體、半導體、磁性材料。
            3、按材料的晶體結構分:單晶、多晶、非晶材料。
            按照其制造工藝,可以將傳感器區分為:集成傳感器、薄膜傳感器、厚膜傳感器、陶瓷傳感器

             

            如有疑問請點擊:傳感器工作原理

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