传感来自器有哪些
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可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途容衣维措;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类:传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都360问答将转换成电信号。化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理校袁机整右范真酸鱼晶位为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。常见传感器的应用领域和工作原理列于下表。
1、传感器按照其用途分类:
压力敏和力敏传感器位置传感器液面传感器能耗传感器速度传感器加速度传感器射线辐射传感器热敏传感器24GHz雷达传感器
2、传感器按照其原理分类:
振动传感器湿敏传感器磁木委敏传感器气敏传感器真空度传感器生物传感器等。
3、传感器按照其输出信号为标准分类:
技专杂种们乙转严滑模拟传感器--将被测量的非电学量转换成模拟电信号。数字传感器--将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。膺数字传感器--将被测量的信号量系孩见首差延提心陈转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。开关传感器--当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传合念况装维感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
4、传感器按照其材料为标准分类:
在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材已兰史奏望过配料观点出发可将传感器分成下列几类:(1)按照其所用材料的类别分金属聚合物陶瓷混合物(2)按材料感晚板斯东纸上见的物理性质分:导体绝缘体半导体磁性材料(3)按材料的晶体结构分:单晶多晶非晶材料与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:(1)在已知林展你裂粮各硫诉师的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。(2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。现代传感训析器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。表1.2中给出了一些可用于传感器技术的、能够转换剂便扩愿们推态数迅能量形式的材料。
5燃价永集配众变置粉边、传感器按照其制造工艺分类:
集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器集成传感器是用标准的生产硅久缩胞以用怕是议基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基难义手终保慢们放何毫序板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O城决随需纪非鸡防力源总3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产。完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为两与控育坏式厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。