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下列传感器中,哪个不属于本体感知型传感器( )。 A.陀螺仪 B.光电编码器 C.霍尔效应编

传感器类型 难得一遇的齐全

  传感器是传感系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。传感器把某种形式的能量转换成另一种形式的能量。有两类:有源的和无源的。下面让我们来看看传感器类型有哪些?




  一、传感器的分类

  传感器有许多分类方法,但常用的分类方法有两种,一种是按被测物理量来分;另一种是按传感器的工作原理来分。按被测物理量划分的传感器,常见的有:温度传感器、湿度传感器、压力传感器、位移传感器、流量传感器、液位传感器、力传感器、加速度传感器、转矩传感器等。

  按工作原理可划分为:

  1、电学式传感器电学式传感器是非电量电测技术中应用范围较广的一种传感器,常用的有电阻式传感器、电容式传感器、电感式传感器、磁电式传感器及电涡流式传感器等。电阻式传感器是利用变阻器将被测非电量转换为电阻信号的原理制成。

  电阻式传感器一般有电位器式、触点变阻式、电阻应变片式及压阻式传感器等。电阻式传感器主要用于位移、压力、力、应变、力矩、气流流速、液位和液体流量等参数的测量。

  电容式传感器是利用改变电容的几何尺寸或改变介质的性质和含量,从而使电容量发生变化的原理制成。主要用于压力、位移、液位、厚度、水分含量等参数的测量。

  电感式传感器是利用改变磁路几何尺寸、磁体位置来改变电感或互感的电感量或压磁效应原理制成的。主要用于位移、压力、力、振动、加速度等参数的测量。

  磁电式传感器是利用电磁感应原理,把被测非电量转换成电量制成。主要用于流量、转速和位移等参数的测量。

  电涡流式传感器是利用金屑在磁场中运动切割磁力线,在金属内形成涡流的原理制成。主要用于位移及厚度等参数的测量。

  2、磁学式传感器磁学式传感器是利用铁磁物质的一些物理效应而制成的,主要用于位移、转矩等参数的测量。

  3、光电式传感器光电式传感器在非电量电测及自动控制技术中占有重要的地位。它是利用光电器件的光电效应和光学原理制成的,主要用于光强、光通量、位移、浓度等参数的测量。

  4、电势型传感器电势型传感器是利用热电效应、光电效应、霍尔效应等原理制成,主要用于温度、磁通、电流、速度、光强、热辐射等参数的测量。

  5、电荷传感器电荷传感器是利用压电效应原理制成的,主要用于力及加速度的测量。

  6、半导体传感器半导体传感器是利用半导体的压阻效应、内光电效应、磁电效应、半导体与气体接触产生物质变化等原理制成,主要用于温度、湿度、压力、加速度、磁场和有害气体的测量。

  7、谐振式传感器谐振式传感器是利用改变电或机械的固有参数来改变谐振频率的原理制成,主要用来测量压力。

  8、电化学式传感器电化学式传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传感器可分为电位式传感器、电导式传感器、电量式传感器、极谱式传感器和电解式传感器等。电化学式传感器主要用于分析气体、液体或溶于液体的固体成分、液体的酸碱度、电导率及氧化还原电位等参数的测量。

  另外,根据传感器对信号的检测转换过程,传感器可划分为直接转换型传感器和间接转换型传感器两大类。前者是把输入给传感器的非电量一次性的变换为电信号输出,如光敏电阻受到光照射时,电阻值会发生变化,直接把光信号转换成电信号输出;后者则要把输入给传感器的非电量先转换成另外一种非电量,然后再转换成电信号输出,如采用弹簧管敏感元件制成的压力传感器就属于这一类,当有压力作用到弹簧管时,弹簧管产生形变,传感器再把变形量转换为电信号输出。




  二、生活中常见的传感器

  1、温度传感器

  种类

  <1>、数字信号输出传感器类型及应用场合:DS18B20,18B20数字温度传感器,可应于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。

  <2>、热敏电阻传感器类型及应用场合:热敏电阻5K10K温度传感器温度,探头。

  <3>、MTS102温度传感器温度范围:-40~+150℃。

  超声波传感器

  种类:

  <1>超声波传感器TCT40-16F/S(收/发)。

  <2>、超声波传感器TCT40-16F/S(收发一体)。

  <3>、超声波测距模块,最大检测距离5m。

  <4>、超声波测距模块,可以直接装在机器人上,作为寻物、避障探测等应用。

  3、加速度传感器

  种类及应用场合:MMA7660MMA7660FC超小低功耗三轴加速度传感器,三轴加速度感应,可应于小车、机器人等的倾角控制。

  4、气体烟雾传感器

  <1>、烟雾传感器MQ-2,可用于检测CO、CH4等可燃性气体。

  <2>、酒精传感器MQ-3,半导体酒精传感器MQ-3。

  5、湿度传感器:湿敏电阻,湿度敏感元器件,具有感湿范围宽、灵敏度高、湿滞洄差小、响应速度快。

  6、振动传感器/位移传感器:CLA-3。

  7、霍尔开关传感器:霍尔开关传感器/电机测速/位置检测,可用于电机测速/位置检测等场,

  8、无线遥控组建:315M,常用于报警器设防、车库门遥控、摩托车、汽车的防盗报警等。

  9、24GHz雷达传感器,它是一种可以将微波回波信号转换为一种电信号的装换装置,是雷达测速仪,水位计,汽车ACC辅助巡航系统,自动门感应器等的核心芯片。

  10、光电式传感器photoelectrictransducer,基于光电效应的传感器,在受到可见光照射后即产生光电效应,将光信号转换成电信号输出。它除能测量光强之外,还能利用光线的透射、遮挡、反射、干涉等测量多种物理量,如尺寸、位移、速度、温度等,因而是一种应用极广泛的重要敏感器件。光电测量时不与被测对象直接接触,光束的质量又近似为零,在测量中不存在摩擦和对被测对象几乎不施加压力。因此在许多应用场合,光电式传感器比其他传感器有明显的优越性。其缺点是在某些应用方面,光学器件和电子器件价格较贵,并且对测量的环境条件要求较高。速腾车方向盘转角传感器为光电式传感器。

  11、空气质量传感器,它是semiconductortransducer利用半导体材料的各种物理、化学和生物学特性制成的传感器。所采用的半导体材料多数是硅以及Ⅲ-Ⅴ族和Ⅱ-Ⅵ族元素化合物。半导体传感器种类繁多,它利用近百种物理效应和材料的特性,具有类似于人眼、耳、鼻、舌、皮肤等多种感觉功能。

  12、感器,空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动流量传感器机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。

  13、位置传感器,也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。有曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器两类。

  14、感器,当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出4-20mA标准信号给显示仪表.位置:油底壳部位。




以上根据各种性质对传感器类型进行了归类介绍,希望能使您对传感器的认识更加深入。更多请继续关注土巴兔装修网。


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传感器原理及应用

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传感器的种类有哪些?

传感器的种类: (一)电阻式 电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。 (二)变频功率 变频功率传感器通过对输入的电压、电流信号进行交流采样,再将采样 值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入二次仪表相连,数字量输入二次仪表对电压、电流的采样值进行运算,可以获取 电压有效值、 电流有效值、基波电压、 基波电流、谐波电压、 谐波电流、 有功功率、 基波功率、 谐波功率等参数。 (三)称重 称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力→电转换装置,是 电子衡器的一个关键部件

生活中的传感器有哪些种类?

生活中的传感器有以下种类:

1,光传感器

光传感器利用的是半导体的光导效应或光生伏特效应。光生伏特效应是通过光照射,将半导体PN结处产生的电压或电流作为输出加以检测。如光敏二级管,光敏三级管等。这些效应都是利用了光的量子性质。最常见的应用实例,就是光控灯。

2,温度传感器

用于检测温度的物理效应当中,除了利用塞贝克效应的热电偶外,通常利用Pt,W等的金属和氧气物半导体以及非氧化物半导体,有机半导体等的电阻随温度变化来作为温度传感器的。

此外,还有利用PN结处电流——电压特性随温度的变化,利用居里温度附近磁特性和介电常数变化的传感器,利用介电常数和压电常数的变化,来检测其共振频率变化的温度的感器等。最常见的应用实例,就是空调的控温了。

3,压力传感器
大多数压力传感器都是利用了某种压阻效应。所谓压阻效应,就是当压力施加于电阻体上时,会使其电阻值发生变化,这种现象称为压阻现象比金属电阻的变化明显得多,其主要是因在受压后其电子或空穴的迁移率发生变化。最常见的应用实例,就是电子称了。

4,磁传感器

磁传感器常用的效应是霍尔效应与磁阻效应。利用霍尔效应的元件是霍尔元件,它是在一半导体薄片两端之间通以电流,如果在薄片垂直方向外加一磁场,则载流子在罗伦兹力的作用下,将沿着与磁场方向垂直的方向移动,若在该方向上设置电极,则可检测出电压来 (霍尔电压)。最常见的应用实例,就是电动车的调速方法了。

5,气体传感器

气体传感器实际就是半导体气体传感器。主要是气体的吸附效应。如半导体 SnO2烧结制成的气敏传感器,其为多晶体,当表面吸附气体分子时,就会在气体分子与烧结体之间发生电子交换。控制载流子运动的晶粒界面处的势垒会发生变化。

若在烧结体上设置两个电极,其间电阻将随气体分子吸附情况而增减。一般在还原性气体中电阻值会减少,在氧化性气体中电阻值会增加。最常见的应用实例,就是各种烟雾报警器了。

扩展资料:

传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。

生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。

各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器),二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。

生物传感器的原理

待测物质经扩散作用进入生物活性材料,经分子识别,发生生物学反应,产生的信息继而被相应的物理或化学换能器转变成可定量和可处理的电信号,再经二次仪表放大并输出,便可知道待测物浓度。

生物传感器的分类

按照其感受器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、细胞传感器、酶传感器、DNA传感器等等。

按照传感器器件检测的原理分类,可分为:热敏生物传感器、场效应管生物传感器、压电生物传感器、光学生物传感器、声波道生物传感器、酶电极生物传感器、介体生物传感器等。

按照生物敏感物质相互作用的类型分类,可分为亲和型和代谢型两种。

应用领域:

视觉传感器的低成本和易用性已吸引机器设计师和工艺工程师将其集成入各类曾经依赖人工、多个光电传感器,或根本不检验的应用。视觉传感器的工业应用包括检验、计量、测量、定向、瑕疵检测和分捡。以下只是一些应用范例:

在汽车组装厂,检验由机器人涂抹到车门边框的胶珠是否连续,是否有正确的宽度;

在瓶装厂,校验瓶盖是否正确密封、装灌液位是否正确,以及在封盖之前没有异物掉入瓶中;

在包装生产线,确保在正确的位置粘贴正确的包装标签;

在药品包装生产线,检验阿斯匹林药片的泡罩式包装中是否有破损或缺失的药片;

在金属冲压公司,以每分钟逾150片的速度检验冲压部件,比人工检验快13倍以上。

参考资料:百度百科-传感器

传感器都有哪些类别?

传感器细分的话,分类很多,这是参考维库仪器仪表网上的分类:光电/光敏传感器 电磁/磁敏传感器 霍尔/电流(压)传感器 超声波/声敏传感器 光纤/激光传感器 测距/距离传感器 视觉/图像传感器 微波传感器 光栅/光幕传感器 压力/称重/力(敏)传感器 力矩/扭矩传感器 温度/湿度/温湿度传感器 汽车传感器 速度/加速度传感器 气体/气敏/烟雾传感器 料位/液位传感器 振动/接近/位移传感器 流量传感器 风速/风向/风量传感器 角度/倾角传感器 红(紫)外/射线/辐射传感器 色标/颜色传感器 火焰(警)传感器 生物传感器 压电传感器 电量传感器 旋转传感器 区域传感器 高压传感器 压差传感器 长度

曲轴位置传感器,分为了哪几类?

曲轴位置传感器是发动机电子控制系统的主要部件。曲轴位置传感器用于检测活塞的止点信号和曲轴树的角度信号。它也是测量发动机转速的信号源。曲轴位置传感器的结构形状包括磁脉冲类型、光电类型和房间类型。它们安装在发动机树前部、凸轮轴前部、分配器内部或飞片上。

1,磁感应类型:

磁电感应速度传感器和操纵树位置传感器安装在上下层的分配器中。传感器由永磁感应检测线圈和转子(正时转子和速度转子)组成,时间转子有一个、两个或四个齿等形状,速度转子有24个齿。永磁感应检测线圈固定在分配器本体上。如果速度传感器信号,曲轴位置传感器信号和每个气缸的操作顺序已知,磁感应传感器转子的信号盘和发动机树的位置传感器也可以安装在发动机树或凸轮轴上。

2,霍尔效应公式:


霍尔效应速度传感器和电机树位置传感器是具有霍尔效应的信号发生器。该传感器提供来自死顶控制中心的发动机转速和数据。电机树位置传感器收集发动机转速信号和发动机树位置信号。有三种类型的电机树位置传感器:霍尔型,磁感应式和光电式。电机树位置传感器安装在靠近方向盘的变速器壳上。更常见的是,它安装在底座的缸体上,发动机树皮带轮或销的侧面。一些安装在分配器>三菱v33.v31,尼桑公爵等。安装在骆驼的前端。凸轮轴位置传感器用于在发动机控制系统中精确检测发动机树的角度,以获得发动机转速信号。

发动机树位置传感器1的功能。确定发动机转速、喷油量和点火提前角。确定发动机基准气缸的基准位置,评估气缸顺序,并进一步确定活塞位置。确定发动机轴的旋转角度,确定活塞的位置,确定点火时间和喷油时间。除了控制燃油的喷射和点火外,它还用于控制排气速度、控制废气再循环、控制燃油蒸发等。

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