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你對傳感器了解嗎

更新時間:2022-04-24 點擊量:898

 

傳感器(英文名稱:transducer/sensor)是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。


定義

傳感器下的定義是:“能感受規定的被測量件并按照一定的規律(數學函數法則)轉換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成”。


中國物聯網校企聯盟認為,傳感器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,

物體慢慢變得活了起來。


“傳感器”在新韋式大詞典中定義為:“從一個系統接受功率,通常以另一種形式將功率送到第二個系統中的器件”。


主要作用

人們為了從外界獲取信息,必須借助于感覺器官。


而單靠人們自身的感覺器官,在研究自然現象和規律以及生產活動中它們的功能*遠遠不夠了。為適應這種情況,需要傳感器。因此可以說,傳感器是人類五官的延長,又稱之為電五官。


新技術革命的到來,開始進入信息時代。在利用信息的過程中,首先要解決的是要獲取準確可靠的信息,而傳感器是獲取自然和生產領域中信息的主要途徑與手段。


在現代工業生產尤其是自動化生產過程中,要用各種傳感器來監視和控制生產過程中的各個參數,使設備工作在正常狀態或即佳狀態,并使產品達到較好的質量。因此可以說,沒有眾多的優良的傳感器,現代化生產也*失去了基礎。


在基礎學科研究中,傳感器更具有突出的地位。現代科學技術的發展,進入了許多新領域:例如在宏觀上要觀察上千光年的 茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,短到瞬間反應。此外,還出現了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種技術研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、磁場、超 弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應的傳感器是不可能的。許多基礎科學研究的障礙,首先*在于對象信息的獲取存在困難, 而一些新機理和高靈敏度的檢測傳感器的出現,往往會導致該領域內的突破。一些傳感器的發展,往往是一些邊緣學科開發的先*。


傳感器早已滲透到諸如工業生產、宇宙開發、海洋探測、環境保護、資源調查、學診斷、生物工程、甚至文物保護等等極其之泛的領域。可以毫不夸張地說,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種復雜的工程系統,幾乎每一個現代化項目,都離不開各種各樣的傳感器。


由此可見,傳感器技術在發展經濟、推動社會進步方面的重要作用,是十分明顯的。各國都十分重視這一領域的發展。相信不久的將來,傳感器技術將會出現一個飛躍,達到與其重要地位相稱的新水平。


主要功能

常將傳感器的功能與人類5大感覺器官相比擬:

  光敏傳感器——視覺

  聲敏傳感器——聽覺

  氣敏傳感器——嗅覺

  化學傳感器——味覺

  壓敏、溫敏、

  傳感器

  流體傳感器——觸覺


敏感元件的分類:

  物理類,基于力、熱、光、電、磁和聲等物理效應。

  化學類,基于化學反應的原理。

  生物類,基于酶、抗體、和激素等分子識別功能。


通常據其基本感知功能可分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類(還有人曾將敏感元件分46類)。


主要特點

傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化,它不僅促進了傳統產業的改造和更新換代,而且還可能建立新型工業,從而成為21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械系統(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力傳感器。


主要分類

按用途分類

  壓力敏和力敏傳感器、位置傳感器、液位傳感器、能耗傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、射線放射傳感器、熱敏傳感器。


按原理分類

  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。

  按輸出信號為標準分類

  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。


按其制造工藝分類

  集成傳感器是用標準的生產硅基半導體集成電路的工藝技術制造的。

  通常還將用于初步處理被測信號的部分電路也集成在同一芯片上。

  薄膜傳感器則是通過沉積在介質襯底(基板)上的,相應敏感材料的薄膜形成的。使用混合工藝時,同樣可將部分電路制造在此基板上。

  厚膜傳感器是利用相應材料的漿料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后進行熱處理,使厚膜成形。

  陶瓷傳感器采用標準的陶瓷工藝或其某種變種工藝(溶膠、凝膠等)生產。

  完成適當的預備性操作之后,已成形的元件在高溫中進行燒結。厚膜和陶瓷傳感器這二種工藝之間有許多共同特性,在某些方面,可以認為厚膜工藝是陶瓷工藝的一種變型。

  每種工藝技術都有自己的優點和不足。由于研究、開發和生產所需的資本投入較低,以及傳感器參數的高穩定性等原因,采用陶瓷和厚膜傳感器比較合理。

 

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