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IFM傳感器常見分類及其應用

更新時間:2022-12-12      點擊次數:667

  IFM傳感器常見分類及其應用

  一、IFM傳感器的被測量并按照一定的規律(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的設備即傳感器。傳感器將物理參數(例如:溫度、血壓、濕度、速度等)轉換成可以用電測量的信號。我們可以先來解釋一下溫度的例子,玻璃溫度計中的水銀使液體膨脹和收縮,從而將測量到的溫度轉換為可被校準玻璃管上的觀察者讀取的溫度。

  二、IFM傳感器選型原則

  在選擇IFM傳感器時,必須考慮某些特性,具體如下:

  1.IFM傳感器的精度只要滿足整個測量系統的精度要求就可以,不通常精度越高,其越昂貴。

  2.線型范圍——輸入與輸出成正比的范圍

  3.測量環境——一般對溫度/濕度量有要求

  4.校準——對于大多數測量設備而言,因為讀數會隨時間變化

  5.穩定性——傳感器使用一段時間后,其性能保持不變的能力稱為穩定性。

  三、IFM傳感器分為以下標準:

  1.主要輸入數量(被測量者),也稱按用途,分為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、射線輻射傳感器、熱敏傳感器等。

  2.測量目(利用物理和化學作用)

  物理型傳感器是利用被測量物質的某些物理性質發生變化的特性制成的。化學型傳感器是利用能把化學物質的成分、濃度等化學量轉化成電學量的敏感元件制成的。生物型傳感器是利用各種生物或生物物質的特性做成的,用以檢測與識別生物體內化學成分的傳感器。

  3.制造工藝

  4.按原理

  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。

  5.輸出信號

  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。

  四、五種常用的傳感器

  一些常用的傳感器及其原理和應用說明如下:

  (一)、溫度傳感器

  該設備從源頭收集有關溫度的信息,并轉換成其他設備或人可以理解的形式。溫度傳感器的例證是玻璃水銀溫度計,會隨著溫度的變化而膨脹和收縮。外部溫度是溫度測量的來源,觀察者觀察汞的位置以測量溫度。溫度傳感器有兩種基本類型:

  ·接觸式傳感器——這種類型的傳感器需要與被感測對象或介質直接物理接觸。例如溫度計。

  ·非接觸式傳感器——這種類型的傳感器不需要與被檢測的物體或介質發生任何物理接觸。它們監控非反射性固體和液體,但由于天然透明性,因此對氣體無用。這些傳感器使用普朗克定律測量溫度。該定律處理從熱源輻射的熱量以測量溫度。

  不同類型IFM傳感器的工作原理及實例

  (i)熱電偶——它們由兩根電線(每根均為不同的均勻合金或金屬)組成,通過在一端的連接形成測量接頭,該測量接頭對被測元件開放。電線的另一端端接到測量設備,在此形成參考結。由于兩個結點的溫度不同,電流流過電路,測量得到的毫伏來確定結點的溫度。

  (ii)電阻溫度檢測器(RTD)——這是一種熱電阻,其制造目的是隨著溫度的變化改變電阻,它們比任何其他溫度檢測設備都貴。

  (iii)熱敏電阻——它們是另一種電阻,電阻的大變化與溫度的小變化成正比。

  (二)、IFM傳感器該設備發射或檢測紅外輻射以感知環境中的特定相位。一般來說,熱輻射是由紅外光譜中的所有物體發出的,紅外傳感器檢測到這種人眼看不見的輻射。

  (三)、IFM傳感器測量入射紫外線的強度或功率。這種電磁輻射的波長比x射線長,但仍比可見光短。一種被稱為聚晶金剛石的活性材料正被用于的紫外傳感,紫外線傳感器可以發現環境暴露在紫外線輻射下的情況。

  (四)、IFM傳感器根據觸摸位置充當可變電阻器。觸摸傳感器由以下部件組成:全導電物質,如銅、絕緣間隔材料,如泡沫或塑料、部分導電材料。

  (五)、IFM傳感器檢測幾乎沒有任何接觸點的物體的存在。由于傳感器與被測物體之間沒有接觸,且缺少機械零件,因此這些傳感器的使用壽命長,性高。不同類型的接近傳感器有感應式接近傳感器、電容式接近傳感器、聲波接近傳感器、光電傳感器、霍爾效應傳感器等。

  五、IFM傳感器技術在制造領域有著廣泛的應用。先進技術如下:

  一、條形碼識別——市場上銷售的產品有一個通用產品代碼(UPC),它是一個12位代碼。其中五個數字代表制造商,另外五個數字代表產品。前六位數字用代碼表示為亮條和暗條。表示數字系統的類型,位表示奇偶性表示讀數的準確性。剩下的六位數字用暗線和暗線表示,與前六位數字的順序相反。

  


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