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传感器的分类原理与检测方法

传感器根据工作原理可分为两大类,其中包括物理传感器和化学传感器。其中,物理传感器应用的是物理原理,诸如压电效应、磁致伸缩现象以及热电、光电、磁电、离化、极化等原理。

来源 :     日期 :2022-09-27 18:47:00     浏览:

  传感器(transducer/sensor)是实现自动检测和自动控制的基础。是一种能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾)的装置或器件。下面就和鑫精诚小编一起来了解一下吧。

  传感器根据工作原理可分为两大类,其中包括物理传感器和化学传感器。其中,物理传感器应用的是物理原理,诸如压电效应、磁致伸缩现象以及热电、光电、磁电、离化、极化等原理。化学传感器应用的是化学吸附、电化学反应原理,被测信号量的微小变化会被转换成电信号。目前,大多数传感器是以物理原理为基础运作的,随着技术的发展和成本的降低,化学传感器将会得到更普遍的应用。

  传感器按用途可分为压力敏和力敏传感器、位置传感器、液面传感器、热敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、能耗传感器、湿敏传感器、真空度传感器、生物传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器等。目前,常见的是热敏传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、速度传感器等。

  传感器按构成材料的类别可分为金属传感器、聚合物传感器、陶瓷传感器、混合物传感器,按材料的物理性质传感器可分为导体传感器、绝缘体传感器、半导体传感器、磁性材料传感器,按材料的晶体结构传感器分为单晶传感器、多晶传感器、非晶材料传感器。

  传感器按制造工艺可分为集成传感器、厚膜传感器、陶瓷传感器、薄膜传感器。常见的传感器是集成传感器、陶瓷传感器和厚膜传感器。

  传感器的静态特性:传感器的静态特性是指传感器输入静态信号后,传感器的输出量与输入量之间所具有的相互关系。传感器静态特性主要包括线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等参数。

  灵敏度是指传感器在稳态工作情况下,输出量变化Δy对输入量变化Δx的比值。它是输入—输出特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间呈线性关系,则灵敏度是一个常数;否则,它将随输入量的变化而变化。

分辨力指的是传感器感受到可测量的至小变化的能力。换句话说,当输入变化值不超过某个值时,如果输入量从非零值缓慢变化,传感器的输出不会变化,即传感器无法区分输入的变化。输出发生变化,只有当输入量的变化超过分辨力时。通常情况下,输入量的很大变化值可以使输出量产生阶跃变化,通常用作衡量分辨力的指标,因为传感器在满量度范围内的每个点的分辨力都不相同。