传感器的原理(传感器的基本组成及工作原理)
- 传感器的基本组成及工作原理
- 传感器的原理及应用有哪些
- 传感器原理
- 传感器原理总结
- 传感器及其工作原理是什么
无论哪一种传感器,它们基本是由收集系统 ( 收集器) 、探测系统 ( 探测器) 、信息转化系统 ( 处理器) 和记录系统 ( 输出器) 四部分组成 ( 图 3-3) 。
图 3-3 传感器的一般结构
1. 收集器
收集地物辐射来的能量。具体的元件如透镜组、反射镜组、天线等。对于多波段遥感,收集系统还包括按波段分波束的元件,例如滤光片、棱镜、光栅等。
2. 探测器
将收集的辐射能转变成化学能或电能。常用的探测元件有感光胶片、光电管、光敏和热敏探测元件、共振腔谐振器等。
3. 处理器
对收集的信号进行处理。如显影、定影、信号放大、变换、校正和编码等。具体的处理器类型有摄影处理装置和电子处理装置。
4. 输出器
输出获取的数据。输出器类型有扫描晒像仪、阴极射线管、电视显像管、磁带记录仪、XY 彩色喷笔记录仪等。
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
应用:
1、传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。
2、在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。
3、在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。
扩展资料:
传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。
传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。
参考资料来源:百度百科——传感器
传感器就是利用一定规律把被检测量转换成便于处理的其他物理量的器件,譬如尺子就是一种非常简单的传感器,它按照一定的间隔标出尺度,尺度就是一定的规律,然后按照这个规律去量物体的长度,而得出便于应用的数字距离。传感器遍布范围很广,物理,生物,化学等等方面,种类成百上千,一一讲解是不可能的。又比如光敏电阻,它是一种光电转换器,用特定的材料制成使它的阻值在光的影响下在一定的范围内呈正比例变化。要想了解传感器,先要确定想了解的传感器所应用的范围,再深入学习。建议找相关的书查阅。不过,归根到底传感器的根本原理就是利用一定规律把被检测量转换成便于处理的其他物理量,都要有一个存在于传感器自身的特定规律。
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路、辅助电源四部分构成。其中,敏感元件直接接收测量,用于输出被测量有关的物理量信号,敏感元件主要包。
传感器就是利用一定规律把被检测量转换成便于处理的其他物理量的器件,譬如尺子就是一种非常简单的传感器,它按照一定的间隔标出尺度,尺度就是一定的规律,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。
特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
基本原理是光学三角法:
半导体激光器①被镜片②聚焦到被测物体⑥。反射光被镜片③收集,投射到CMOS阵列④上;信号处理器⑤通过三角函数计算阵列④上的光点位置得到距物体的距离。
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:
一、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将转换成电信号。
二、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。
现在越来越受到工业控制青睐的激光传感器发展迅猛,激光传感器不仅应用广泛,更主要的是利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
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