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傳感器的分類方式有哪些?
更新時間:2017-11-20   點擊次數:14342次

傳感器的分類方式有哪些?
傳感器是一種檢測裝置,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。傳感器的分類方式有很多種,根據不同的原理來區分: 
1、按被測物理量分:如:力,壓力,位移,溫度,角度傳感器等; 
2、按照傳感器的工作原理分:如:應變式傳感器、壓電式傳感器、壓阻式傳感器、電感式傳感器、電容式傳感器、光電式傳感器等; 
3、按照傳感器轉換能量的方式分: 
(1)能量轉換型:如:壓電式、熱電偶、光電式傳感器等; 
(2)能量控制型:如:電阻式、電感式、霍爾式等傳感器以及熱敏電阻、光敏電阻、濕敏電阻等; 
4、按照傳感器工作機理分: 
(1)結構型:如:電感式、電容式傳感器等; 
(2)物性型:如:壓電式、光電式、各種半導體式傳感器等; 
5、按照傳感器輸出信號的形式分: 
(1)模擬式:傳感器輸出為模擬電壓量; 
(2)數字式:傳感器輸出為數字量,如:編碼器式傳感器。 
6、根據能量轉換原理可分為: 
(1)有源傳感器:有源傳感器將非電量轉換為電能量,如電動勢、電荷式傳感器等; 
(2)無源傳感器:無源程序傳感器不起能量轉換作用,只是將被測非電量轉換為電參數的量,如電阻式、電感式及電容光煥發式傳感器等。 
電氣設計*:30個傳感器常用術語
傳感器在不斷壯大發展的今天,我們對它的了解越來越深,其常用術語總結為以下30個: 
量程 :測量范圍上限值和下限值的代數差。 
度 :被測量的測量結果與真值間的一致程度。 
通常有敏感元件和轉換元件組成。 
①敏感元件是指傳感器中能直接(或響應)被測量的部分。 
②轉換元件指傳感器中能較敏感元件感受(或響應)的北側量轉換成是與傳輸和(或)測量的電信號部分。 
③當輸出為規定的標準信號時,則稱為變送器。 
測量范圍 :在允許誤差限內被測量值的范圍。 
重復性 :在所有下述條件下,對同一被測的量進行多次連續測量所得結果之間的符合程度: 
相同測量方法: 
相同觀測者: 
相同測量儀器: 
相同地點: 
相同使用條件: 
在短時期內的重復。 
分辨力 :傳感器在規定測量范圍圓可能檢測出的被測量的zui小變化量。 
閾值 :能使傳感器輸出端產生可測變化量的被測量的zui小變化量。 
零位 :使輸出的值為zui小的狀態,例如平衡狀態。 
線性度 :校準曲線與某一規定只限一致的程度。 
非線性度 :校準曲線與某一規定直線偏離的程度。 
長期穩定性 :傳感器在規定的時間內仍能保持不超過允許誤差的能力。 
固有頻率 :在無阻力時,傳感器的自由(不加外力)振蕩頻率。 
響應 :輸出時被測量變化的特性。 
補償溫度范圍 :使傳感器保持量程和規定極限內的零平衡所補償的溫度范圍。 
蠕變:當被測量機器多有環境條件保持恒定時,在規定時間內輸出量的變化。 
絕緣電阻 :如無其他規定,指在室溫條件下施加規定的直流電壓時,從傳感器規定絕緣部分之間測得的電阻值。 
激勵 :為使傳感器正常工作而施加的外部能量(電壓或電流)。 
zui大激勵 :在市內條件下,能夠施加到傳感器上的激勵電壓或電流的zui大值。 
輸入阻抗 :在輸出端短路時,傳感器輸入的端測得的阻抗。 
輸出 :有傳感器產生的與外加被測量成函數關系的電量。 
輸出阻抗 :在輸入端短路時,傳感器輸出端測得的阻抗。 
零點輸出 :在市內條件下,所加被測量為零時傳感器的輸出。 
滯后 :在規定的范圍內,當被測量值增加和減少時,輸出中出現的zui大差值。 
遲后 :輸出信號變化相對于輸入信號變化的時間延遲。 
漂移 :在一定的時間間隔內,傳感器輸出終于被測量無關的不需要的變化量。 
零點漂移 :在規定的時間間隔及室內條件下零點輸出時的變化。 
靈敏度 :傳感器輸出量的增量與相應的輸入量增量之比。 
靈敏度漂移 :由于靈敏度的變化而引起的校準曲線斜率的變化。 
熱靈敏度漂移 :由于靈敏度的變化而引起的靈敏度漂移。 
熱零點漂移 :由于周圍溫度變化而引起的零點漂移。 
位移傳感器七個重要的參數指標
位移傳感器是一種檢測裝置,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。
對于位移傳感器參數指標,主要有以下幾點:
1、靈敏度方面的技術指標:對于一個儀器來說,一般都是靈敏度越高越好的,因為越靈敏,對周圍環境發生的加速度的變化就越容易感受到,加速度變化大,很自然地,輸出的電壓的變化相應地也變大,這樣測量就比較容易方便,而測量出來的數據也會比較的。
2、零點溫漂:環境溫度的變化引起的零點平衡變化。一般以溫度每變化10℃時,引起的零點平衡變化量對額定輸出的百分比來表示,即傳感器不受壓時的輸入由溫度變更引起的漂移。
3、帶寬方面的技術指標:帶寬指的的是傳感器可以測量的有效的頻帶,比如一個傳感器有上百HZ帶寬的就可以測量振動了,一個具有五十HZ帶寬的傳感器就可以有效測量傾角了。
4、輸出方式的技術指標:數字輸出和模擬輸出兩種方式。數字式傳感器向儀表輸入的是數字信號,如數量、重量等;模擬式傳感器向儀表輸入的是模擬量信號,如電壓、電流等。
5、量程方面的技術指標:測量不一樣的事物的運動所需要的量程都是不一樣的,要根據實際情況來衡量。
6、極限過載:傳感器能承受的不使其喪失工作能力的zui大負荷。意思是當工作超過此值時,傳感器將會受到*損壞。
7、傳感器增益:就是傳感器的原始信號輸出放大倍率。
熱導式氣體傳感器的性能特點詳解
熱導式氣體傳感器是一種常用的氣體傳感器產品類型,主要針對于各種氣體進行檢測,具有測量精度高、靈敏性好、使用靈活、可靠性高等優點。下面主要來介紹一下熱導式氣體傳感器的性能特點,希望可以幫助到大家。
熱導式氣體傳感器
1、穩定性
穩定性是指傳感器在整個工作時間內基本響應的穩定性,取決于零點漂移和區間漂移。 零點漂移是指在沒有目標氣體時,整個工作時間內傳感器輸出響應的變化。 區間漂移是指傳感器連續置于目標氣體中的輸出響應變化,表現為傳感器輸出信號在工作時間內的降低。 理想情況下,一個熱導式氣體傳感器在連續工作條件下,每年零點漂移小于10%
2、靈敏度
靈敏度是指熱導式氣體傳感器輸出變化量與被測輸入變化量之比,主要依賴于傳感器結構所使用的技術。大多數氣體傳感器的設計原理都采用生物化學、電化學、物理和光學。首先要考慮的是選擇一種敏感技術,它對目標氣體的閥限制(tlv-thresh-old limit value)或zui低爆炸限(lel-lower explosive limit)的百分比的檢測要有足夠的靈敏性
3、選擇性
選擇性也被稱為交叉靈敏度。可以通過測量由某一種濃度的干擾氣體所產生的傳感器響應來確定這個響應等價于一定濃度的目標氣體所產生的傳感器響 應。這種特性在追蹤多種氣體的應用中是非常重要的,因為交叉靈敏度會降低測量的重復性和可靠性,理想傳感器應具有高靈敏度和高選擇性
4、抗腐蝕性
抗腐蝕性是指熱導式氣體傳感器暴露于高體積分數目標氣體中的能力在氣體大量泄漏時,探頭應能夠承受期望氣體體積分數10~20倍,在返回正常工作條件下,傳感器漂移和零點校正值應盡可能小。 氣體傳感器的基本特征,即靈敏度、選擇性以及穩定性等,主要通過材料的選擇來確定選擇適當的材料和開發新材料,使氣體傳感器的敏感特性達到*。
壓力單位MPa兆帕,psi,bar之間的換算
工程上常用的是兆帕(MPa):1MPa=1000000Pa。 
1個標準大氣壓力=1.00336×0.098MPa=0.10108MPa≈0.1Mpa。 
1bar=0.1MPa 
壓力的法定單位是帕斯卡(Pa):1Pa=1N/㎡(牛頓/平方米)。 
壓力單位換算: 
1MPa=1000kPa 
1kPa=10mbar=101.9716 mmH2O = 4.01463imH2O 
10mWC=1bar=100kPa 
bar 巴 = 0.987 大氣壓 = 1.02 千克/平方厘米 = 100 千帕 = 14.5 psi   
PSI英文全稱為Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的單位換成公制單位就可以算出:
1bar≈14.5psi 1psi=6.895kPa=0.06895bar 
1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)=10.2千克/厘米2(kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大氣壓(atm) 
1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大氣壓(atm) 
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米2(kg/cm2)=0.987大氣壓(atm) 
1大氣壓(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克/厘米2(kg/cm2)=1.0133巴(bar) 
液位傳感器的防雷措施簡介
液位傳感器很多都是安裝在野外測量的,比如水庫的水位測量、河水深度等,所以,就需要特別注意避免雷擊,尤其是在雷電頻繁發生的季節合雷電頻繁發生的地方,經常會有液位傳感器被雷擊損壞的情況發生,本文就簡單介紹一下如何避免投入式液位傳感器的防雷擊措施。
投入式液位傳感器在設計的時候就會考慮到雷擊的影響,傳感器廠家所生產的的液位傳感器都有防雷擊保護,這里的防雷擊保護指的是傳感器做了防雷擊保護電路,但并不是說被雷擊后傳感器能夠安然無恙。當雷擊發生時,即便傳感器有保護電路,也難以的起到保護作用,但保護電路能起到降低雷擊損害的作用。
在安裝使用液位傳感器的時候,盡量將傳感器安裝在有避雷裝置的地方,對于經常有雷擊發生的區域,應當采取專門的避雷措施。保護電路的作用是保護傳感器避免被全部擊穿,花費較小的成本修理后仍能使用。
總而言之,液位傳感器的防雷不僅要求廠家在設計生產的時候做好工作,比如采用信號隔離放大,截頻干擾設計。同時也要客戶自己注意保護液位傳感器,讓液位傳感器工作的更可靠,壽命更長。
LVDT傳感器的特點
結構簡單,工作可靠,壽命長,線性度好,重復性好
zui高精度可達0.05%,一般為0.25%,0.5%
誤差小,zui高可達1um
重復性好,zui高可達0.1um
靈敏度高,每毫米位移量輸出信號電壓可高達幾百mV到幾伏
分辨率高,一般為0.1um,zui高可達0.0001um
測量范圍廣 +/-0.1mm 到+/-500mm
工作溫度范圍大,一般為-55℃~ +150℃可擴展到+220℃
時間常數小,頻帶寬,可達200HZ(5ms)甚至更高
LVDT與光柵,磁柵,同步感應器等高精度測長儀器相比有以下幾個優點:
1. 動態特性好,可用于高速在線檢測,進行自動測量,自動控制。
光柵、磁柵等測量速度一般為1.5 m/s以內,只能用于靜態測量。
2. LVDT可在強磁場,大電流,潮濕,粉塵等惡劣環境下使用。
3. 可以做成在特殊條件下工作的傳感器,如耐高壓,高溫,耐輻射,
全密封在水下工作。
4.可靠性非常好,能承受沖擊達1000g/11ms,振動:頻率2KHZ加速度20g。
體積小,價格低,性能價格比高。
紅外氣體傳感器有什么特點?
紅外氣體傳感器是一種基于不同氣體分子的近紅外光譜選擇吸收特性,利用氣體濃度與吸收強度關系(朗伯-比爾Lambert-Beer定律)鑒別)鑒別氣體組分并確定其濃度的氣體傳感裝置。 
紅外傳感器的應用很廣,在檢測很多種的氣體中都使用到它,而且它的可靠性很高,選擇性很好,精度也高,沒有毒,受到環境的干擾較小,壽命比較長,對氧氣不依賴等等的優點,在未來的市場中很可能會成為主流的。 
紅外氣體傳感器采用電機機械調制,儀器功耗大,且穩定性差,儀器造價也很高。采用薄膜電容微音器作為傳感使得儀器對震動十分敏感,因此不適合便攜測量。 
紅外氣體傳感器及儀器適用于監測各種易燃易爆、二氧化碳氣體,具有精度高、選擇性好、可靠性高、不中毒、不依賴于氧氣、受環境干擾因素較小、壽命長等顯著優點。這些優點將導致電化學、紅外原理的氣體檢測儀器占領更廣泛的行業市場,并在未來逐步成為市場主流。

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