传感器的分类:按其制造工艺,集成传感器是用标准的生产硅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Al2O3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。传感器技术及其产业的特点可以归纳为:基础、应用两头依附。杭州CX-482-P松下传感器
光纤声传感器就是一种利用光纤自身的传感器。当光纤受到一点很微小的外力作用时,就会产生微弯曲,而其传光能力发生很大的变化。声音是一种机械波,它对光纤的作用就是使光纤受力并产生弯曲,通过弯曲就能够得到声音的强弱。光纤陀螺也是光纤自身传感器的一种,与激光陀螺相比,光纤陀螺灵敏度高,体积小,成本低,可以用于飞机、舰船、导弹等的高性能惯性导航系统。光纤中传输的相位受外界影响的灵敏度很高,利用干涉技术能够检测出10的负4次方弧度的微小相位变化所对应的物理量。利用光纤的绕性和低损耗,能够将很长的光纤盘成直径很小的光纤圈,以增加利用长度,获得更高的灵敏度。CX-412松下传感器现货在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。
光纤传感器的测量原理有两种:(1)物性型光纤传感器原理,物性型光纤传感器是利用光纤对环境变化的敏感性,将输入物理量变换为调制的光信号。其工作原理基于光纤的光调制效应,即光纤在外界环境因素,如温度、压力、电场、磁场等等改变时,其传光特性,如相位与光强,会发生变化的现象。因此,如果能测出通过光纤的光相位、光强变化,就可以知道被测物理量的变化。这类传感器又被称为敏感元件型或功能型光纤传感器。激光器的点光源光束扩散为平行波,经分光器分为两路,一为基准光路,另一为测量光路。外界参数(温度、压力、振动等)引起光纤长度的变化和相位的光相位变化,从而产生不同数量的干涉条纹,对它的模向移动进行计数,就可测量温度或压等。(2)结构型光纤传感器原理,结构型光纤传感器是由光检测元件(敏感元件)与光纤传输回路及测量电路所组成的测量系统。其中光纤只作为光的传播媒质,所以又称为传光型或非功能型光纤传感器。
光幕传感器有哪些常见功能:自诊断功能:可以进行自诊断,检查错误。此外,运行期间(在响应时间内)将定期进行自诊断。外部设备监控功能:检查误操作,如控制机器危险部分的外部继电器(或接触器)是否焊接。该功能持续监控光接收设备的外部设备监控输入线是否施加了规定的电压,当出现错误时,系统进入了联锁状态。继电器动作延时不被识别为错误的时间为300ms。联锁功能:当开启或光轴受阻时,此时安全输出将关闭,并保持这种状态,直到施加复位输入。复位互锁有两种,即“自动复位法”和“手动复位法”,前者在移除阻挡物后自动开启控制输出,后者在移除阻挡物后施加复位信号之前保持控制输出关闭。传感器技术是实现测试与自动控制的重要环节。
传感器从诞生开始,大概经历了结构型、固体型以及智能型三个阶段,前两个阶段的传感器一般由敏感元件、转换元件和变换电路三部分组成,有时还加上辅助电源。但随着各类科学技术的发展,前两类传感器逐渐无法满足对数据采集、处理等流程的需求,而融合了软件算法、人工智能技术的智能传感器开始登上历史舞台。传感器集成微处理机,拥有采集、处理、交换信息的功能,可以说是传感器集成化与微处理机相结合的产物。传感器种类繁多,作为信息时代的感知层,是物联网、智能制造、大数据、智能楼宇等领域的基础和数据来源,因此目前已经被应用于各行各业,如机器人、智能汽车、环境监测、工业自动化、医疗诊断等。从应用占比看,汽车电子、工业领域和通信电子是传感器应用主要的三大领域,占比均超过20%。除此以外,消费电子的市场占比约为14.7%,医疗电子等应用占比也均超过7%。一般情况下,传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。舟山CX-424-P松下传感器
传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真。杭州CX-482-P松下传感器
分辨率是指传感器可感受到的被测量的变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。杭州CX-482-P松下传感器
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