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传感器(Sensor)是一种常见又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。
传感器(Sensor)是一种常见又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。
传感器(Sensor)是一种常见又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。
工作原理
物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如说光敏电阻。这样,我们知道了光电传感器的主要工作流程就是接受相应的光的照射,通过类似光敏电阻这样的器件把光能转化成为电能,然后通过放大和去噪声的处理,就得到了所需要的输出的电信号。这里的输出电信号和原始的光信号有一定的关系,通常是接近线性的关系,这样计算原始的光信号就不是很复杂了。其他的物理传感器的原理都可以类比于光电式传感器。
传感器的基本物理效应
传感器包括微传感器可以实现的种类很多,从原理上讲都以物理、化学及生物的各种规律或效应为基础。因此了解传感器所基于的各种效应,对学习、研究和使用各种传感器(特别是物性型传感器)是非常必要的。表1列出了部分物性型传感器的检测对象及所基于的物理效应,如果读者想了解更广泛和深入的内容,请参考其他文献。
表1 一些物性型传感器的基础效应
常见七种传感器介绍,其中属物理传感器应用最广泛
传感器是指能感受被测量并且按照一定的规律进行转化,然后输出可用信号的器件和装置就是传感器。传感器作为信息获取的重要技术手段,与计算机技术和通信技术共同形成信息技术的三大核心。传感器也分为多种类型下面我就为大家介绍一下传感器的几种类型。
传感器一:物理传感器
物理传感器是对物理量进行检测的传感器。物理传感器的原理是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为可以处理的能量形式的信号装置。其输入的信号和输出的信号有确定的关系。物理传感器主要分为:压阻式传感器、光电式传感器、热电式传感器、压电传感器、电磁式传感器、光导纤维传感器等。
传感器二:红外传感器
把红外辐射能转换成为电能的光敏元器件就是红外传感器,通常也称为红外探测器。红外传感器是利用物体产生红外辐射的特性,可以自动进行检测的传感器。红外技术是最近几十年中发展起来的一门新兴的技术,红外技术经常用于气体成分分析和无损探伤,在军事、医学、环境工程及空间技术等领域得到广泛应用。
传感器三:光纤传感器
光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光信号通过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,促使光的光学性质(如光的波长、相位、强度、偏振态、频率等)发生变化,然后变成被调制的信号源,在经过光纤送入光探测器,经解调后获得被测参数。
光纤传感器这个传感器家族的新伙伴备受关注,光纤本身也具有很多优异的性能,比如:抗原子辐射和抗电磁干扰的性能,质软、径细、绝缘、耐水、耐高温、重量轻的机械性能、无感应的电气性能和耐腐蚀的化学性能等,它能够在对人体有害的地方(如:辐射区等)充当人的耳目作用,还可以超越人的生理界限接收人的感官所感受不到的信息。
传感器四:仿生传感器
仿生传感器,是采用新的检测原理的新型传感器,它采用固定化的酶、细胞或者其他生物活性物质与换能器相配合组成的传感器。这种类型的传感器是近年来电子学和生物医学、工程学相互渗透而发展起来的一种新型的信息传感技术。它的特点是寿命长、机能高。
仿生传感器按照使用的介质可以分为:微生物传感器、酶传感器、组织传感器、细胞传感器等。仿生传感器和生物学理论有着非常密切的联系,可以这样理解仿生传感器是生物学理论发展的直接成果。
传感器五:电磁传感器
磁传感器是年代最久的一种传感器,指南针就是磁传感器最早的一种应用。但是作为当代的传感器,为了方便信号处理,需要把磁传感器能将磁信号转化成为电信号输出。应用最早的是根据电磁感应原理制造的磁电式传感器。而这种磁电式传感器曾经在工业控制领域作出了杰出的贡献,但是发展到今日已经被高性能磁敏感材料的新型磁传感器所代替。
传感器六:磁光效应传感器
现代电测技术日趋成熟,由于具有精度高、性能好,便于微机相连实现自动实时处理等优点,磁光效应传感器已经广泛应用在电气量和非电气量的测量中。但是电测法容易受到干扰,在进行交流测量时,频响不够宽及对绝缘、耐压方面有一定要求,不过在激光技术发展迅速的今天,已经妥善的解决上述问题。
传感器七:压力传感器
压力传感器是工业实践中最常用的传感器,而我们通常使用的压力传感器主要也是利用压电效应制造形成的,这样的传感器也称为压电传感器。众所周知,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。有的晶体介质如果沿着一定方向受到机械力作用发生了变形的情形,就产生了极化效应;当机械力垮掉之后,便可以重新回到不带电的状态,也就是说晶体介质受到压力的时候,某些晶体就会产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。所以科学家们就是根据这个效应便研制出了压力传感器。
用索尼的imx264 sensor采集图像,在内部模数转换之后,由lvds接收,然后解码,最后送给后端显示。
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