電阻傳感器型號:光敏傳感器型號有哪些_光敏傳感器分類

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電阻傳感器型號:光敏傳感器型號有哪些_光敏傳感器分類描述光敏傳感器型號有哪些光敏傳感器型號有:可見光傳感器貼片式LXD?GB5-A1DPZ(封裝SMD1206),可見光傳感器貼片LXD?GB5-A1DPZ(封裝SMD1206),可見光傳感器-GVGR-T10GD,可見光傳感器GVBL-S12SD。光敏傳感器分類光敏傳感器是對外界光信號或光輻射有響應或轉換功能的敏感裝置。光敏傳感器是最常見的傳感器

電阻傳感器型號:光敏傳感器型號有哪些_光敏傳感器分類  第1張

電阻傳感器型號:光敏傳感器型號有哪些_光敏傳感器分類

描述
  光敏傳感器型號有哪些
  光敏傳感器型號有:可見光傳感器貼片式LXD?GB5-A1DPZ(封裝SMD1206),可見光傳感器貼片LXD?GB5-A1DPZ(封裝SMD1206),可見光傳感器-GVGR-T10GD,可見光傳感器GVBL-S12SD。
  光敏傳感器分類
  光敏傳感器是對外界光信號或光輻射有響應或轉換功能的敏感裝置。
  光敏傳感器是最常見的傳感器之一,它的種類繁多,主要有:光電管、光電倍增管、光敏電阻、光敏三極管、太陽能電池、紅外線傳感器、紫外線傳感器、光纖式光電傳感器、色彩傳感器、CCD和CMOS圖像傳感器等。國內主要廠商有OTRON品牌等。光傳感器是目前產量最多、應用最廣的傳感器之一,它在自動控制和非電量電測技術中占有非常重要的地位。最簡單的光敏傳感器是光敏電阻,當光子沖擊接合處就會產生電流。
  光敏傳感器應用
  光敏傳感器主要應用于太陽能草坪燈、光控小夜燈、照相機、監控器、光控玩具、聲光控開關、攝像頭、防盜錢包、光控音樂盒、生日音樂蠟燭、音樂杯、人體感應燈、人體感應開關等電子產品光自動控制領域。
  光敏傳感器中最簡單的電子器件是光敏電阻,它能感應光線的明暗變化,輸出微弱的電信號,通過簡單電子線路放大處理,可以控制LED燈具的自動開關。因此在自動控制、家用電器中得到廣泛的應用,對于遠程的照明燈具,例如:在電視機中作亮度自動調節,照相機種作自動曝光;另外,在路燈、航標等自動控制電路、卷帶自停裝置及防盜報警裝置中等。
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電阻傳感器型號:常用溫度傳感器型號對比

溫度傳感器型號哪個好
NTC熱敏電阻鉑RTD熱電偶半導體傳感器陶瓷(金屬氧化尖晶石)鉑繞線式或金屬薄膜熱電熱半導體
連接點優勢靈敏度
精度
成本
堅固耐用
包裝靈活
密封
表面安裝精度
穩定性
線性度溫度范圍
自供電
不會自動加熱
堅固耐用易于使用
板式安裝
堅固耐用
總成本劣勢非線性
自動加熱
潮濕故障
(僅對于非玻璃設備)導線電阻錯誤
響應時間
大小
包裝限制冷端補償
精度
穩定性
TC延長線精度
有限的應用
穩定性
響應時間溫度傳感器選型優缺點熱敏電阻的主要優勢
 ·靈敏度:熱敏電阻能隨非常微小的溫度變化而變化。
 ·精度:熱敏電阻能提供很高的絕對精度和誤差。
 ·成本:對于熱敏電阻的高性能,它的性價比很高。
 ·堅固性:熱敏電阻的構造使得它非常堅固耐用。
 ·靈活性:熱敏電阻可配置為多種物理形式,包括極小的包裝。
 ·密封:玻璃封裝為其提供了密封的包裝,從而避免因受潮而導致傳感器出現故障。
 ·表面安裝:提供各種尺寸和電阻容差。
 ·在熱敏電阻的劣勢中,通常只有自動加熱是一個設計考慮因素。必須采取適當措施將感應電流限制在一個足夠低的值,以便使自動加熱錯誤降低到一個可接受的值。
 ·非線性問題可通過軟件或電路來解決,會引發故障的潮濕問題可通過玻璃封裝來解決。
 ·所有傳感器都有特定的優勢和劣勢。要確保項目取得成功,關鍵是讓傳感器功能與應用相匹配。
 ·完美的溫度傳感器:對所測量的介質沒有影響。
 ·非常精確
 ·響應即時(在多數情況下)
 ·輸出易于調節
 ·不管是哪種類型的傳感器,所有溫度傳感器都要考慮上述因素。
 ·不管測量什么,zui重要的是要確保測量設備自身不會影響所測量的介質。進行接觸溫度測量時,這一點尤為重要。選擇正確的傳感器尺寸和導線配置是重要的設計考慮因素,以減少"桿效應"及其他測量錯誤。
 ·將對測量介質的影響降至zui低之后,如何準確地測量介質就變得至關重要。準確性涉及傳感器的基本特性、測量準確性等。如果未能解決有關"桿效應"的設計問題,再準確的傳感器也無濟于事。
 ·響應時間受傳感器元件質量的影響,還會受到導線的一些影響。傳感器越小,響應速度越快。
傳感器特性
NTC熱敏電阻鉑RTD熱電偶半導體傳感器陶瓷
金屬氧化尖晶石鉑繞線式
或金屬薄膜熱電偶半導體
連接點溫度范圍(常規)-100 ~ +325℃-200 ~ +650℃200 ~ +1750℃-70 ~ 150℃準確性(常規)0.05 ~ 1.5 ℃0.1 ~ 1.0℃0.5 ~ 5.0℃0.5 ~ 5.0℃100℃時的長期穩定性0.2℃/年(環氧)
0.02℃/年(玻璃)0.05℃/年(薄膜)
0.002℃/年(電線)可變,某些類型會隨著年限的變化而變化>1℃/年輸出NTC電阻
-4.4%/℃(常規)PTC電阻
0.Ω/Ω/°C熱電壓
10μV ~ 40μV/°C數字,各種輸出線性度指數函數相當線性多數類型呈非線性線性所需的電源恒定電壓或電流恒定電壓或電流自供電4 ~ 30 VDC響應時間較快,0.12 ~ 10秒一般較慢,1 ~ 50秒較快,0.10 ~ 10秒較慢,5 ~ 50秒對電噪聲的敏感度相當不敏感, 僅對高電阻敏感相當不敏感敏感/冷端補償很大程度上 取決于布局導線電阻影響僅低電阻零件很敏感。
需要三線或四線配置對短期運行無影響。
需要TC延長線。不適用成本低到中繞線式——高
薄膜——低低中
上述每種主要類型的傳感器的基本操作理論都有所不同。
每種傳感器的溫度范圍也有所不同。熱電偶系列的溫度范圍zui廣,跨越多個熱電偶類型。精度取決于基本的傳感器特性。所有傳感器類型的精度各不相同,不過鉑元件和熱敏電阻的精度zui高。一般而言,精度越高,價格就越高。
長期穩定性由傳感器隨時間的推移保持其精度的一致程度來決定。穩定性由傳感器的基本物理屬性決定。高溫通常會降低穩定性。鉑和玻璃封裝的繞線式熱敏電阻是zui穩定的傳感器。熱電偶和半導體的穩定性則zui差。
傳感器輸出依照類型而有所變化。熱敏電阻的電阻變化與溫度成反比,因此具有負溫度系數(NTC)。鉑等基金屬具有正溫度系數(PTC)。熱電偶的千伏輸出較低,并且會隨著溫度的變化而變化。半導體通??梢哉{節,附帶各種數字信號輸出。
線性度定義了傳感器的輸出在一定的溫度范圍內一致變化的情況。熱敏電阻呈指數級非線性,低溫下的靈敏度遠遠高于高溫下的靈敏度。隨著微處理器在傳感器信號調節電路中的應用越來越廣泛,傳感器的線性度愈發不成問題。
通電后,熱敏電阻和鉑元件都需要恒定的電壓或電流。功率調節對于控制熱敏電阻或鉑RTD中的自動加熱至關重要。電流調節對于半導體而言不太重要。熱電偶會產生電壓輸出。
響應時間,即傳感器指示溫度的速度,取決于傳感器元件的尺寸和質量(假定不使用預測方法)。半導體的響應速度zui慢。繞線式鉑元件的響應速度是第二慢的。鉑薄膜、熱敏電阻和熱電偶提供小包裝,因此帶有高速選件。玻璃微珠是響應速度zui快的熱敏電阻配置。
會導致溫度指示有誤的電噪聲是使用熱電偶時的一個主要問題。在某些情況下,電阻極高的熱敏電阻可能是個問題。
導線電阻可能會導致熱敏電阻或RTD等電阻式設備內出現錯誤偏差。使用低電阻設備(例如100Ω鉑元件)或低電阻熱敏電阻時,這種影響會更加明顯。對于鉑元件,使用三線或四線導線配置來消除此問題。對于熱敏電阻,通常會通過提高電阻值來消除此影響。熱電偶必須使用相同材料的延長線和連接器作為導線,否則可能會引發錯誤。
盡管熱電偶是zui廉價、應用zui廣泛的傳感器,但NTC熱敏電阻的性價比卻往往是zui高的。
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電阻傳感器型號:電流傳感器有哪些型號

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信號特征

勵磁頻率?(kHz):
7.5

主體特性

信號調節 - LVDT/RVDT 重量?(g):
117

機械附件

信號調節 - LVDT/RVDT 安裝?:
DIN 3

使用環境

工作溫度范圍?:
-20 – 75?°C?[?0 – 165?°F?]

操作/應用

...

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-006 -006 線性位移傳感器 - LVDT

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-012 -012 線性位移傳感器 - LVDT

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-006 -006 線性位移傳感器 - LVDT

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-012 -012 線性位移傳感器 - LVDT

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電氣特征

線性位移傳感器 - LVDT/LVIT 電源電壓?(V):
±15

模擬輸出?:
±10 V

電氣連接?:
PT02A-10-6P

主體特性

線性位移傳感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸?:
圓柱形

彈簧回彈式?:
分離式鐵芯, 分離式鐵芯

殼體特性

線性位移傳感器 - LVDT/LVIT 外殼材料?:
不銹鋼

外殼直徑?:
4.78?mm?[?.188?in?]

使用環境

工作溫度范圍?:
0 – 70?°C?[?32 – 158?°F?]

環境規范?:
1,000 PSI 壓力

...

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-M -M 角位移傳感器 - RVDTRVIT

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產品類型特性

角度位移傳感器 - RVDT/RVIT 類型?:
RVDT

結構特性

電氣連接?:
M12.5 針

電氣特征

Input Current (Max)?(mA):
25

角度位移傳感器 - RVDT/RVIT 輸出類型?:
0 – 10 VDC

主體特性

角度感應范圍?(°):
0 – 120

角度位移傳感器 - RVDT/RVIT 重量?(g):
99

外殼材料?:

機械附件

角度位移傳感器 - RVDT/RVIT 安裝?:
Servo Groove

...

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-00 -00 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

加速度計類型?:
MEMS DC

即插即用加速度計傳感器類型?:
直流響應即插即用加速度計

結構特性

電氣連接?:
5 針連接器

電氣特征

滿量程輸出電壓?(VDC):
±2

勵磁電壓?(VDC):
4 – 30

零加速輸出?(mV):
±50

信號特征

頻率響應?(Hz):
0-1500

主體特性

軸數?:
1

重量?:
16?g?[?.56?oz?]

材料?:
不銹鋼

...

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-1 -1 角度位置傳感器 - 空心軸旋轉變壓器

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結構特性

Resolver Size?:
21

Pole Pairs?:
1

其他

Angular Error?('):
20

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315-120 315-120 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

即插即用加速度計傳感器類型?:
電纜組件

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-00 341A-240 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

即插即用加速度計傳感器類型?:
電纜組件

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4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

加速度計類型?:
MEMS DC

即插即用加速度計傳感器類型?:
直流響應即插即用加速度計

結構特性

電氣連接?:
一體式電纜

電氣特征

滿量程輸出電壓?(VDC):
±2

勵磁電壓?(VDC):
8 – 36

零加速輸出?(mV):
±100

勵磁電流?(mA):
5

信號特征

頻率響應?(Hz):
0-300

主體特性

軸數?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

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4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

加速度計類型?:
MEMS DC

即插即用加速度計傳感器類型?:
直流響應即插即用加速度計

結構特性

電氣連接?:
一體式電纜

電氣特征

滿量程輸出電壓?(VDC):
±2

勵磁電壓?(VDC):
8 – 36

零加速輸出?(mV):
±100

勵磁電流?(mA):
5

信號特征

頻率響應?(Hz):
0-800

主體特性

軸數?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

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603-0100-120 603-0100-120 速率和慣性傳感器

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產品類型特性

速率和慣性傳感器類型?:
Rate Sensors/Gyros

電氣特征

勵磁電壓?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
20.8 x 20.8 x 14.5

使用環境

工作溫度范圍?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包裝特性

速率和慣性傳感器包裝?:
Anodized Aluminium

其他

精確度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范圍 (±) DEG/SEC?:
100...

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-00 610-12K-276 速率和慣性傳感器

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產品類型特性

速率和慣性傳感器類型?:
Rate Sensors/Gyros

電氣特征

勵磁電壓?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
14.6 x 10.2 x 7.6

使用環境

工作溫度范圍?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包裝特性

速率和慣性傳感器包裝?:
Anodized Aluminium

其他

精確度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范圍 (±) DEG/SEC?:
...

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-000 -000 位置傳感器配套儀表

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電氣特征

線路電源電壓要求?(VDC):
±12, ±15

信號調節 - LVDT/RVDT 輸出類型?(VDC):
±10

勵磁電壓?(Vrms):
3

信號特征

勵磁頻率?(kHz):
2.5 – 10

機械附件

信號調節 - LVDT/RVDT 安裝?:
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block

使用環境

工作溫度范圍?:
-1 – 55?°C?[?30 – 130?°F?]

其他

傳感器類型?:
帶 5 或 6 根導線的 LVDT 或 RVDT

傳感器通道?:
1

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-000 -000 線性位移傳感器 - LVDT

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使用環境

工作溫度范圍?:
5 – 60?°C?[?41 – 140?°F?]

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7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

加速度計類型?:
IEPE

即插即用加速度計傳感器類型?:
交流響應即插即用加速度計

結構特性

電氣連接?:
10-32 同軸連接器

電氣特征

滿量程輸出電壓?(VDC):
±5

勵磁電壓?(VDC):
18 – 30

勵磁電流?(mA):
2 – 10

信號特征

頻率響應?(Hz):
0.3-

主體特性

軸數?:
1

重量?:
8.6?g?[?.303?oz?]

材料?:
不銹鋼

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-020 -020 傾角傳感器和傾角儀

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結構特性

接口?:
模擬

電氣特征

電源電壓?(VDC):
12 – 24

模擬接口?(mA):
4 – 20

端接特性

傾角傳感器和測斜儀安裝?:
垂直

尺寸

尺寸?(mm):
最多 70

傾角傳感器和測斜儀精確度?(°):
最多 +/- .5

分辨率?(°):
最多 +/- .01

使用環境

測量原理?:
液體

工作溫度范圍?:
-25 – 60?°C?[?-13 – 140?°F?]

包裝特性

傾...

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-00 AST4300AP4P1000 壓力傳感器

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產品類型特性

壓力傳感器類型?:
非易燃壓力變送器

壓力類型?:
測量儀

結構特性

壓力端口/接頭?:
1/4 MNPT

電氣連接?:
10 英尺導管

電氣特征

壓力傳感器電源電壓?(V):
10 – 28

主體特性

端口材料?:
316L

使用環境

壓力?:
344.73?bar?[?5000?psi?]

工作溫度范圍?:
-40 – 80?°C?[?-40 – 176?°F?]

操作/應用

耐壓范圍?:
2X,最小值

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-00 AST4600AP4W1000 壓力傳感器

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產品類型特性

壓力傳感器類型?:
防爆型壓力變送器

壓力類型?:
測量儀

結構特性

壓力端口/接頭?:
1/4 MNPT

電氣連接?:
導管 2 m 引線

電氣特征

壓力傳感器電源電壓?(V):
10 – 28

主體特性

端口材料?:
316L

使用環境

工作溫度范圍?(°C):
-40 – 85

工作溫度范圍?(°F):
-40 – 185, -40 – 185

操作/應用

耐壓范圍?:
2X,最小值

...

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電阻傳感器型號:電阻式傳感器

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電阻式傳感器
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本詞條由“科普中國”科學百科詞條編寫與應用工作項目
審核
。
把位移、力、壓力、加速度、扭矩等非電物理量轉換為電阻值變化的傳感器。它主要包括電阻應變式傳感器、電位器式傳感器(見位移傳感器)和錳銅壓阻傳感器等。電阻式傳感器與相應的測量電路組成的測力、測壓、稱重、測位移、加速度、扭矩等測量儀表是冶金、電力、交通、石化、商業、生物醫學和國防等部門進行自動稱重、過程檢測和實現生產過程自動化不可缺少的工具之一。
中文名
電阻式傳感器
外文名
resistance type transducer
電阻絲
康銅絲、鉑銥合金及卡瑪絲等
電 刷
常用銀、鉑銥、鉑銠等金屬
目錄
1
工作原理
2
分類
3
結構
4
應用
5
優缺點
?
優點
?
缺點
6
其他種類
?
光敏
?
熱敏
7
發展前景
電阻式傳感器工作原理
編輯
語音
金屬體都有一定的電阻,電阻值因金屬的種類而異。同樣的材料,越細或越薄,則電阻值越大。當加有外力時,金屬若變細變長,則阻值增加;若變粗變短,則阻值減小。如果發生應變的物體上安裝有金屬電阻,當物體伸縮時,金屬體也按某一比例發生伸縮,因而電阻值產生相應的變化。
[1]
電阻式傳感器分類
編輯
語音
電阻式傳感器
[2]
按其工作原理可分為:電阻應變式;電位計式;熱電阻式;半導體熱能電阻傳感器等。
電阻式傳感器結構
編輯
語音
結構:由電阻元件及電刷(活動觸點)兩個基本部分組成。電刷相對于電阻元件的運動可以是直線運動、轉動和螺旋運動,因而可以將直線位移或角位移轉換為與其成一定函數關系的電阻或電壓輸出。電位器的結構與材料(1)電阻絲: 康銅絲、鉑銥合金及卡瑪絲等(2)電刷: 常用銀、鉑銥、鉑銠等金屬(3)骨架:常用材料為陶瓷、酚醛樹脂、夾布膠木等絕緣材料,骨架的結構形式很多,常用矩形。
電阻式傳感器應用
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語音
電阻式傳感器與相應的測量電路組成的測力、測壓、稱重、測位移、加速度、扭矩等測量儀表是冶金、電力、交通、石化、商業、生物醫學和國防等部門進行自動稱重、過程檢測和實現生產過程自動化不可缺少的工具之一。
[3]
電阻式傳感器優缺點
編輯
語音
電阻式傳感器優點
(1) 有較大的非線性、輸出信號較弱,但可采取一定的補償措施。因此它廣泛應用于自動測試和控制技術中。(2) 電阻應變式傳感器中的電阻應變片具有金屬的應變效應,即在外力作用下產生機械形變,從而使電阻值隨之發生相應的變化
電阻式傳感器缺點
(1)對于大應變有較大的非線性、但輸出信號較弱。(2)隨著時間和環境的變化,構成傳感器的材料和器件性能會發生變化。因此不適用于長期監測,因為時漂、溫漂較大,長時間測的話可能就無法取得真實有效的數據。(3)易受到電場、磁場、振動、輻射、氣壓、聲壓、氣流等的影響。
電阻式傳感器其他種類
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語音
電阻式傳感器光敏
(1)光敏電阻傳感器結構光敏電阻傳感器是通過把光強度的變化轉換成電信號的變化來實現控制的,它的基本結構包括光源,光學通路和光電元件三部分,它首先把被測量的變化轉換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將光信號轉換成電信號。由于光敏電阻傳感器是一種依靠被測物與光電元件和光源之間的關系,來達到測量目的的,因此光敏電阻傳感器的光源扮演著很重要的角色,光敏電阻傳感器的電源要是一個恒光源,電源穩定性的設計至關重要,電源的穩定性直接影響到測量的準確性,常用光源有以下幾種:發光二極管 是一種把電能轉變成光能的半導體器件。它具有體積小、功耗低、壽命長、響應快、機械強度高等優點,并能和集成電路相匹配。因此,廣泛地用于計算機、儀器儀表和自動控制設備中。絲燈泡 這是一種最常用的光源,它具有豐富的紅外線。如果選用的光電元件對紅外光敏感,構成傳感器時可加濾色片將鎢絲燈泡的可見光濾除,而僅用它的紅外線做光源,這樣,可有效防止其他光線的干擾。(2)光敏電阻傳感器工作原理由于光敏電池即使在強光照射下,最大輸出電壓也僅0.6V,還不能使下一級晶體管有較大的電流輸出,故必須加正向偏壓,為了減小晶體管基極電路阻抗變化,盡量降低光電池在無光照時承受的反向偏壓,可在光電池兩端并聯一個電阻?;蛘呃面N[注1]二極管產生的正向壓降和光電池受到光照時產生的電壓疊加,使硅管e、b極間電壓大于0.7V,而導通工作。半導體光電元件的光電轉換電路也可以使用集成運算放大器。硅光敏二極管通過集成運放可得到較大輸出幅度,當光照產生的光電流為時,輸出電壓為了保證光敏二極管處于反向偏置,在它的正極要加一個負電壓,由于光電池的短路電流和光照成線性關系,因此將它接在運放的正、反相輸入端之間,利用這兩端電位差接近于零的 特點,可以得到較好的效果。(3)光敏電阻傳感器特性及應用隨著科學技術的發展人們對測量精度有了更高的要求,這就促使光電傳感器不得不隨著時代步伐而更新,改善光電傳感器性能的主要手段就是應用新材料、新技術制造性能更優越的光電元件。例如今天光電傳感器的雛形,是一種小的金屬圓柱形設備,發射器帶一個校準鏡頭,將光聚焦射向接收器,接收器出電纜將這套裝置接到一個真空管放大器上在金屬圓筒內有一個小的白熾燈作為光源的一種堅固的白熾燈傳感器。由于這種傳感器存在各種缺陷,逐漸在測量領域銷聲匿跡。到了光纖出現,因為它的各種優越的性能,于是出現了光纖與傳感器配套使用的無源元件,另外光纖不受任何電磁信號的干擾,并且能使傳感器的電子元件與其他電的干擾相隔離。正是因為這樣,光電傳感器具有其他傳感器所不能取代優越性,因此它發展前景非常好,應用也會越來越廣泛。
電阻式傳感器熱敏
(1) 熱敏電阻傳感器結構普通型熱電阻由感溫元件(金屬電阻絲)、支架、引出線、保護套管及接線盒等基本部分組成。為避免電感分量,熱電阻絲常采用雙線并繞,制成無感電阻。(2)熱敏電阻傳感器工作原理在金屬中,載流子[注2]為自由電子,當溫度升高時,雖然自由電子數目基本不變(當溫度變化范圍不是很大時),但每個自由電子的動能將增加,因而在一定的電場作用下,要使這些雜亂無章的電子作定向運動就會遇到更大的阻力,導致金屬電阻值隨溫度的升高而增加。熱電阻就要是利用電阻隨溫度升高而增大這一特性來測量溫度的。熱敏電阻是一種新型的半導體測溫元件。半導體中參加導電的是載流子,由于半導體中載流子的數目遠比金屬中的自由電子數目少得多,所以它的電阻率大。隨溫度的升高,半導體中更多的價電子受熱激發躍遷到較高能級而產生新的電子—空穴[注3]對,因而參加到電的載流子數目增加了,半導體的電阻率也就降低了(電導率增加)。因為載流子數目隨溫度上升按指數規律增加,所以半導體的電阻率也就隨溫度上升按指數規律下降。熱敏電阻正是利用半導體這種載流子數隨溫度變化而變化的特性制成的一種溫度敏感元件。當溫度變化1℃時,某些半導體熱敏電阻的阻值變化將達到(3~6)%。在一定條件下,根據測量熱敏電阻值的變化得到溫度的變化(3)熱敏電阻傳感器特性及應用熱電阻傳感器主要是利用電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數。主要用途有測溫、溫度補償、過熱保護、液面的測量。在溫度檢測精度要求比較高的場合,這種傳感器比較適用。熱電阻傳感器具有電阻溫度系數大、線性好、性能穩定、使用溫度范圍寬、加工容易等特點。用于測量-200℃~+500℃范圍內的溫度。
電阻式傳感器發展前景
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語音
普通電阻傳感器朝向高精度、使用方便快捷、省力方向發展。而電阻傳感器是一種把應變信號直接轉化成電信號的敏感元件 ,因此適用于制作各種傳感器 ,電阻傳感器主要用于測力、壓力 、加速度 、位移、扭矩等 。過去電阻傳感器主要用于試驗研究工作 ,經常用于工業檢測以及生產線的稱重計量和控制。而且在醫學和生物工程等方面的使用也有所增加。在使用過程中通常要求傳感器具有電信號輸出穩定、響應速度快以及體積小、重量輕等特性,而電阻傳感器都能滿足這樣的條件。但電阻傳感器在溫度、蠕變 、滯后、彈性模量自補償等多種功能方面還存在不足之處。但是隨著優良的酚醛膠、環氧一酚醛膠以及聚酞亞胺膠等材料的相繼問世,性能更完善的電阻傳感器將會有更美好的前景。
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2019-04-260
閱讀35
參考資料
1.

余瑞芬.傳感器原理:北京航空工業出版社,1995
2.

賈伯年.傳感器技術:東南大學出版社,1999
3.

電阻式傳感器的應用
.傳感器[引用日期2013-01-01]

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