邦纳传感器——各类型传感器的应用及特点介绍

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: 邦纳/BANNER

1、电阻式

  电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

  2、称重

  称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力电转换装置,是电子衡器的一个关键部件。能够实现力电转换的传感器有多种,常见的有电阻应变式、电磁力式和电容式等。电磁力式主要用于电子天平,电容式用于部分电子吊秤,而绝大多数衡器产品所用的还是电阻应变式称重传感器。电阻应变式称重传感器结构较简单,准确度高,适用面广,且能够在相对比较差的环境下使用。因此电阻应变式称重传感器在衡器中得到了广泛地运用。

  3、压阻式

  压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

  用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。

  4、激光

  利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。

  激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。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。

  5、霍尔

  霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。

  6、生物

  生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。

  各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器),二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。

  7.温度

  温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。

  8.接触式

  接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。

  一般测量精度较高。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6——300K范围内的温度。

  9.非接触式

  它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。

  非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温 逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。

  10.热电偶

  热电偶是温度测量中最常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是最便宜的。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。

  11.热敏电阻

  热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。

  12.加速度传感器

  加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。

  13.压电式

  压电式加速度传感器又称压电加速度计。它也属于惯性式传感器。压电式加速度传感器的原理是利用压电陶瓷或石英晶体的压电效应,在加速度计受振时,质量块加在压电元件上的力也随之变化。当被测振动频率远低于加速度计的固有频率时,则力的变化与被测加速度成正比。

  14.压阻式

  基于世界领先的MEMS硅微加工技术,压阻式加速度传感器具有体积小、低功耗等特点,易于集成在各种模拟和数字电路中,广泛应用于汽车碰撞实验、测试仪器、设备振动监测等领域。

  15.电容式

  电容式加速度传感器是基于电容原理的极距变化型的电容传感器。电容式加速度传感器/电容式加速度计是对比较通用的加速度传感器。在某些领域无可替代,如安全气囊,手机移动设备等。电容式加速度传感器/电容式加速度计采用了微机电系统(MEMS)工艺,在大量生产时变得经济,从而保证了较低的成本。

  16.伺服式

  伺服式加速度传感器是一种闭环测试系统,具有动态性 能好、动态范围大和线性度好等特点。其工作原理,传感器的振动系统由 "m-k”系统组成,与一般加速度计相同,但质量m上还接着一个电磁线圈,当基座上有 加速度输入时,质量块偏离平衡位置,该位移大小由位移传感器检测出来,经伺服放大器 放大后转换为电流输出,该电流流过电磁线圈,在永久磁铁的磁场中产生电磁恢复力,力图使质量块保持在仪表壳体中原来的平衡位置上,所以伺服加速度传感器在闭环状态下工作。

  17.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经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,成为被调制的信号源,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。

  18.热电偶传感

  热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5——40微伏/℃之间。




更多相关内容
邦纳传感器——位移传感器的分类介绍 邦纳传感器——位移传感器的分类介绍

位移传感器具有数字化、精度高、抗干扰能力强、没有人为读数误差、安装方便、使用可靠等优点。位移传感器可分为电感式位移传感器、电容式位移传感器、光电式位移传感器、位移传感器超声波式位移 ...

邦纳安全光幕的安装步骤 邦纳安全光幕的安装步骤

1.确定好安装位置。像注塑机、油压机等一般都是安装在正面2侧,而有些非标设备就要依据实际情况来确定好安装位置,达到保护的作用的同时,不妨碍正常工作。   2.打孔。确定好安装在位置即可 ...

邦纳传感器——光纤压力传感器的清洁注意事项 邦纳传感器——光纤压力传感器的清洁注意事项

一般注意事项:   1、避免拉扯、挤压或扭曲光纤线,尝试解开缠绕的光纤线时请勿拉扯,此时需要耐心小心解开。   2、避免光纤线急剧弯曲半径(>50mm)。   3、当把导管从光纤信号解调器 ...

邦纳传感器——光纤传感器的主要用途有哪些? 邦纳传感器——光纤传感器的主要用途有哪些?

1. 温度测量:光纤传感器可以通过测量光纤的热膨胀或热导率来实现温度的测量。它可以应用于工业过程控制、电力系统监测、火灾预警等领域。   2. 压力测量:光纤传感器可以通过测量光纤的弯曲 ...

邦纳传感器——压力传感器常见故障有哪些? 邦纳传感器——压力传感器常见故障有哪些?

第一是压力上升,变送器无法输送。在这种情况下,首先要检查压力接口是否漏气或堵塞。如果确认不是,检查接线方式和电源。如果电源正常,简单加压,看输出是否变化,或者传感器零件是否输出。如 ...

邦纳传感器——七种常见传感器及其介绍 邦纳传感器——七种常见传感器及其介绍

1、物理传感器:   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 ...

邦纳传感器——激光测距传感器的工作原理与选型 邦纳传感器——激光测距传感器的工作原理与选型

激光传感器工作原理   在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也称为激光测距传感器,可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离 ...

邦纳传感器——拉绳位移传感器安装注意事项 邦纳传感器——拉绳位移传感器安装注意事项

1.利用底部4个固定螺丝孔,依现场及机器安装空间设施需要,直接安装或另加保护或其他机械使用.   2.不锈钢索安装时,须注意水平角度,亦即尽量使钢索由出线口至移动部位之机构,于工作时水平滑动 ...

邦纳传感器——分布式光纤传感器的特点介绍 邦纳传感器——分布式光纤传感器的特点介绍

①分布式光纤传感系统中的传感元件仅为光纤;   ②一次测量就可以获取整个光纤区域内被测量的一维分布图,将光纤架设成光栅状,就可测定被测量的二维和三维分布情况;   ③otdr系统的空间 ...

邦纳推出全新Q2XAF150背景抑制型光电传感器 邦纳推出全新Q2XAF150背景抑制型光电传感器

邦纳推出全新Q2XAF150背景抑制型光电传感器!Q2X是一款紧凑型的光电传感器,增强了对节能灯的抗干扰才能,串扰免疫算法答应两个传感器近距离运用,可以精准可靠的对小部件方位进行检测,适用于 ...

邦纳传感器——光栅尺位移传感器电子尺的使用注意事项 邦纳传感器——光栅尺位移传感器电子尺的使用注意事项

(1)光栅尺位移传感器与数显表连接时一定要断电,插头链接好以后再供电。   (2)光栅尺位移传感器要防止异物进入其内部包括水油灰尘等,所以外面要尽可能的加装防护罩。   (3)定期检 ...

邦纳光电传感器的使用方法 邦纳光电传感器的使用方法

1、光电传感器的尺寸要符合本身生产环境,需要测量好之后再进行选择。   2、选择适合本环境下面的传感模式,适当选择。   3、要根据自身产品的生产环境来进行传感范围的选择,不论范围是 ...

邦纳传感器——压力传感器无法避免的误差有哪些? 邦纳传感器——压力传感器无法避免的误差有哪些?

在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。   首 ...

邦纳传感器——光电传感器与红外线传感器的区别 邦纳传感器——光电传感器与红外线传感器的区别

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。光电传感器和 ...

邦纳传感器——温度传感器的主要分类和用途介绍 邦纳传感器——温度传感器的主要分类和用途介绍

温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和 ...

邦纳传感器——智能温度传感器的发展趋势 邦纳传感器——智能温度传感器的发展趋势

现代信息技术的三大基础是信息采集(即传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)。传感器属于信息技术的前沿尖端产品,尤其是温度传感器被广泛用于工农业生产、科学研究和生活等领 ...

邦纳传感器——超声波传感器可应用于哪些方面呢? 邦纳传感器——超声波传感器可应用于哪些方面呢?

1.超声波间隔传感器技能的使用   超声波传感器包含三个部分:超声换能器、处理单元和输出级。首先处理单元对超声换能器加以电压激励,其受激后以脉冲方式宣布超声波,接着超声换能器转入承受 ...

邦纳传感器——光纤传感器的调试方法 邦纳传感器——光纤传感器的调试方法

1、全自动校准   在工件进入探头的灵敏区域时,按住“SET”键不放,保持3秒,灵敏值将会被设定,显示为绿色   2、两点校准   在工件未进入灵敏区域时,按住“SET”键保持三秒,有一个 ...

邦纳传感器——光纤传感器的特点优势介绍 邦纳传感器——光纤传感器的特点优势介绍

高灵敏度   轻细柔韧便于安装埋设   电绝缘性及化学稳定性。光纤本身是一种高绝缘、化学性能稳定的物质,适用于电力系统及化学系统中需要高压隔离和易燃易爆等恶劣的环境中   良好的安 ...

邦纳传感器——    光栅位移传感器使用注意事项 邦纳传感器—— 光栅位移传感器使用注意事项

1.尽可能外加保护罩,并及时清理溅落在尺上的切屑和油液,严格防止任何异物进入光栅尺传感器壳体内部。   2.光栅位移传感器与数显表插头座插拔时应关闭电源后进行。   3.为延长防尘密封条 ...

栏目导航
客服中心

在线咨询:QQ


联系方式联系方式

联 系 人:黄经理

联系QQ:3271883383

联系电话:13522565663


扫码添加微信(手机端请先保存图片)

工作时间工作时间

工作日:9:00-17:00

节假日:仅处理紧急事件

Contact us

联系我们

联系电话 QQ咨询
QQ咨询

3271883383

公司地址
返回顶部