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  电子感应器

感应器感应器 的供应商,也叫传感器传感器 的供应商。是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。按照Gopel等的说法是:“感应器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“感应器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的系统”。国际电工委员(IEC:International Electrotechnical Committee)的定义为:“感应器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。

传感器是接收信号或刺激并反应的器件,能将待测物理量或化学量转换成另一对应输出的装置。用于自动化控制、安防设备等。

应用分类:

按技术分类

超声波传感器- 温度传感器 - 湿度传感器 - 气体传感器 - 气体报警器 - 压力传感器 -加速度传感器- 紫外线传感器 - 磁敏传感器 - 磁阻传感器 - 图像传感器 - 电量传感器 - 位移传感器

按应用分类

压力传感器 -温湿度传感器- 温度传感器 - 流量传感器 - 液位传感器 - 超声波传感器 - 浸水传感器 - 照度传感器 - 差压变送器 - 加速度传感器 - 位移传感器 - 称重传感器
电子式传感器

IR红外线近接/测距
循线循迹 Sensor
超音波距离检测
雷射区域距离测量仪
室内定位系统
碰撞 Sensor
紧急/保护 带状开关
可挠曲 Sensor
压力传感器
温湿度 Sensor
表面温度量测器
数位电子罗盘(方向)
GPS卫星定位模组
计数&PWM产生器
陀螺仪与加速度计
倾斜仪与定向计
Piezo压电震动sensor
RFID Reader模组
PIR物体移动检知
TSL230 光 To 频率
Hall Effect sensor(霍尔效应传感器)
气体侦测器

感应器介绍:

温度传感器

温度传感器一般是将温度转化为电子数据的电子元件。
使用电阻随温度变化的导电体制作的温度传感器。最常用的是使用铂,在0°C时电阻为100欧姆的元件(Pt100)
半导体温度传感器一般集成有放大和调整电路
晶体振荡器的振荡频率随温度变化因此可以非常精确地测量温度
使用热电效应测量温度的热电偶
焦电性物质的表面电荷密度随温度变化而变化,因此其表面电荷强度可以用来测量温度
压力传感器

压力传感器是用于测量液体与气体的压强的传感器。与其他传感器类似,压力传感器工作时将压力转换为电信号输出。
压力传感器
压力传感器
压力传感器在很多监测与控制应用中得到广泛的使用。除了直接的压力测量,压力传感器同时也可用于间接测量其他量,如液体/气体的流量,速度,水面高度或者海拔。
压力传感器在使用的技术,设计,性能表现,工作适应条件与价格上有很大的差异。保守估计,全世界有50种以上技术的压力传感器和至少300家企业生产压力传感器。
同时,也有一类的压力传感器设计用于动态测量高速变化的压强。示例的应用有引擎气缸的燃烧压力或者涡轮发动机中气体的压强监测。这样的传感器一般以压电材料制造,例如石英。
一些压力传感器,例如应用于交通执行照相机中的,则以二进制方式运行,也就是,当压力达到某数值,则传感器控制接通或断开电路,这类型的压力传感器也被称作压力开关。
图像传感器

图像传感器是一种能将可视图像转化为电子信号的设备,主要应用于数码照相机与其它成像设备中。一般由一组CCD或CMOS传感器(如有源像素传感器)组成。
图像传感器
图像传感器
彩色图像传感器,按其对色彩的分辨方式可分成以下几大类:
贝叶(Bayer)传感器,一种廉价也最常见的图像传感器,使用贝叶滤波器使得不同的像素点只对红、蓝、绿三原色光中的一种感光,这些像素点交织在一起,然后通过demosaicing内插来恢复原始图像。
Foveon X3 传感器,用于某些Sigma及宝丽来数码照相机。它的每一像素点都有三重传感器,可以对所有颜色感光。
3CCD 传感器,如某些松下数码照相机,通过双色棱镜分光,并采用3块独立的CCD传感器,一般认为图像还原质量最好但价格比较昂贵。
霍尔效应传感器

霍尔效应传感器也称霍尔传感器,是一个换能器,将变化的磁场转化为输出电压的变化。霍尔传感器首先是用来测磁场的,此外还可以被用来测量产生和影响磁场的物理量,例如,被用于接近开关[2],霍尔乘法器,位置测量,转速测量,和电流测量设备。
其最简单的形式是,传感器作为一个模拟换能器,直接返回一个电压。在已知磁场下,其距霍尔盘的距离是可以被设定的。使用多组传感器,磁铁的相关位置可被推断出。
霍尔效应传感器
霍尔效应传感器
通过导体的电流会产生一个随电流变化的磁场,并且霍尔效应传感器可以在不干扰电流情况下而测量电流。典型的为,将其和绕组磁芯或在被测导体旁的永磁体合成一体。
通常,霍尔效应传感器和电路相连,从而允许设备以数字(开/关)模式操作,在这种情况下可以被称为开关[5]。工业中常见的设备,例如气缸,也被用于日常设备中;如一些打印机使用他们来监测缺纸和敞盖的情况。当键盘被要求高可靠性时,也被应用于键盘中。
霍尔效应传感器通常被用于计量车轮和轴的速度,例如在内燃机点火定时(正时)或转速表上。其在无刷直流电动机的使用,用来检测永磁铁的位置。图示中的轮子,带有两个等距的磁铁,传感器上的电压在一个周期内将两次达到峰值。此设置通常被用来校准磁盘驱动的速率。

感应器结构:

  •  感应器是锌锅最关键的部分,它对熔化的锌液进行加温,是锌锅正常运行时热量的主要来源,同时还具有一定的锌液搅拌功能。它主要有的感应元件(由铁芯、一次线圈组成)和熔沟(由外壳、耐火材料组成)两大部分,如图1所示。

    图1感应加热器结构简图

      1-铁芯;2-一次线圈;3-耐火混凝土;4-冷却风通道;5-熔沟;6-法兰;7-钢外壳;8-铜套
      铁芯是一个壳式闭合的硅钢片叠合而成的导磁体,它的两个芯柱上套有两只并联的感应圈,两线圈的同名端相连,它们产生的磁场方向一致,相互叠加。而熔沟是由耐火材料筑的“日”字形孔洞,有了熔化的锌液进入以后便组成了两个闭合的回路,它可以看成上下各有一匝的二次线圈,这样在铁芯上就套有两个一次线圈和两匝二次线圈,组成了一个变压器。与一般变压器不同的是二次线圈--熔沟内的锌液产生的电动势并不输出,而是电流在自身内部产生循环,发出热量,温度升高并通过循环流动使整个锌锅加热。

感应器原理

  •   当一次线圈内通上交流电后,便在铁芯内部产生闭合的交变磁场,根据变压器原理,便在二次线圈即熔沟内的锌液中产生交变电动势和电流。由于二次线圈只有2匝,比一次线圈少很多,所以电动势较低但电流很大,因而熔沟内锌液中通过较大的电流,而锌液是有一定电阻的,就会产生较大的热量自身产生较大的升温,这时锌液便在磁场力量的作用下产生流动,根据理论分析和现场确认,锌液流动的方向是两侧出中问进,从而使熔沟内的高温锌液能和锌锅内的锌液充分搅拌传热,使锌锅内的锌液温度上升,达到加热的效果。如图2所示。

    图2感应器原理图

感应器发展过程

  •   人类为了从外界获得信息,必须借助于感觉器官。但是人的感觉器官并不是万能的,要想获得更为丰富的信息,进一步研究自然现象和制造劳动工具,人的感官显得很是不够了。作为一种代替人的感官的工具,感应器的历史比近代科学的出现还要古老。天平作为测重的工具在古埃及就开始使用了,一直沿用到现在。利用液体膨胀特性的温度测量在十六世纪就已经出现。以电学的基本原理为基础的感应器是在近代电磁学发展的基础上产生的,但是随着真空管和半导体等有源元件的可靠性的提高,这种类型的感应器得到了飞速发展,现在谈到感应器大都指有电信号输出的装置。
      感应器可以被用来测量各种物理量。根据测量的物理量不同,感应器可以分成温度感应器、流量感应器、压力感应器等很多种类。但是所有感应器工作原理都是基于各种物理定律,如果出现了新的现象或在特定物质中,在某方面出现了奇异的效应,就可以利用这些现象和效应来研制感应器。经常被用来制作感应器的物理现象和效应有霍尔效应、多普勒效应、压阻效应、应变效应等。但是并不是所有研制出来的感应器都能够使用,因为感应器要满足可靠性的要求,为了从感应器的输出信号中得到被测量的原始信息,如果感应器不稳定,那么对同样的输入信号,其输出信号就不一样,则感应器会给出错误的输出信号,使感应器的作用失灵。就像人的鼻子当对环境适应了后,对于气味的感觉就会失去灵敏度一样。
      感应器就像自动控制系统的眼睛、鼻子、耳朵一样,对于一个控制系统的性能起着重要作用。可靠、灵敏的感应器是自动控制系统工作的前提。就像双目失明的盲人是不可能很准确地拿到所要拿的东西一样,如果控制系统的感应器部分不能正常工作时,自动控制系统也就没有办法代替人来完成工作了。

感应器的举例介绍

  •   1、红外线感应器
      红外线感应器属于一种智能节水、节能设备,包括感应水龙头、自动干手器、医用洗手器、 自动给皂器、感应小便斗冲水器、感应便器。
      这种是通过红外线反射原理,当人体的手或身体的某一部分在红外线区域内,红外线发射管发出的红外线由于人体手或身体摭挡反射到红外线接收管,通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀,电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制头出水;当人体的手或身体离开红外线感应范围,电磁阀没有接受信号,电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制的关水。
      2、距离感应器
      距离感应器又叫位移传感器,距离感应器一般都在手机听筒的两侧或者是在手机听筒凹槽中,这样便于它的工作。当用户在接听或拨打电话时,将手机靠近头部,距离感应器可以测出之间的距离到了一定程度后便通知屏幕背景灯熄灭,拿开时再度点亮背景灯,这样更方便用户操作也更为节省电量。
      用于手机上:当接通电话时,如果挡住距离感应器(在辅助摄像头和光线感应器之间的不明显的小长方形)的话,屏幕会变黑。也就是在你接电话时,屏幕会变黑,节约电。 5230上也有这个,接打电话时,感应器贴近皮肤,触摸屏就无效了,是为了防止误操作,因为是触摸屏幕,还是很有用的。
      利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件不同,分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感器等。
      3、光线感应器
      一般位于手机屏幕右上方副摄像头左边的那个貌似小坑的地方,那个就是传说中的光线感应器。它的功能是用来感应光线强弱的,然后反馈到手机,自动为你调节屏幕亮度,用以省电。目前,许多手机都有此项功能。如三星i900和B7300两款。相信将成为中高端手机的标配。

应用领域:感应器的应用感应器的应用领域涉及机械制造、工业过程控制、汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品和专用设备等。
① 专用设备
专用设备主要包括医疗、环保、气象等领域应用的专业电子设备。当前医疗领域是感应器销售量巨大、利润可观的新兴市场,该领域要求感应器件向小型化、低成本和高可靠性方向发展。
② 工业自动化
工业领域应用的感应器,如工艺控制、工业机械以及传统的;各种测量工艺变量(如温度、液位、压力、流量等)的;测量电子特性(电流、电压等)和物理量(运动、速度、负载以及强度)的,以及传统的接近/定位感应器发展迅速。
③ 通信电子产品
手机产量的大幅增长及手机新功能的不断增加给感应器市场带来机遇与挑战,彩屏手机和摄像手机市场份额不断上升增加了感应器在该领域的应用比例。此外,应用于集团电话和无绳电话的超声波感应器、用于磁存储介质的磁场感应器等都将出现强势增长。
④ 汽车工业
现代高级轿车的电子化控制系统水平的关键就在于采用压力感应器的数量和水平,当前一辆普通家用轿车上大约安装几十到近百只感应器,而豪华轿车上的感应器数量可多达二百余只,种类通常达30余种,多则达百种。

原理结构:在一段特制的弹性轴上粘贴上专用的测扭应片并组成变桥,即为基础扭矩感应器;在轴上固定着:
(1)能源环形变压器的次级线圈,
(2)信号环形变压器初级线圈,
(3)轴上印刷电路板,电路板上包含整流稳定电源、仪表放大电路、V/F变换电路及信号输出电路。
在感应器的外壳上固定着:
(1)激磁电路,
(2)能源环形变压器的初级线圈(输入),
(3) 信号环形变压器次级线圈(输出),
(4)信号处理电路
感应器把某种形式的能量转换成另一种形式的能量。有两类:有源的和无源的。有源感应器能将一种能量形式直接转变成另一种,不需要外接的能源或激励源。
无源感应器不能直接转换能量形式,但它能控制从另一输入端输入的能量或激励能,感应器承担将某个对象或过程的特定特性转换成数量的工作。其“对象”可以是固体、液体或气体,而它们的状态可以是静态的,也可以是动态(即过程)的。对象特性被转换量化后可以通过多种方式检测。对象的特性可以是物理性质的,也可以是化学性质的。按照其工作原理,它将对象特性或状态参数转换成可测定的电学量,然后将此电信号分离出来,送入感应器系统加以评测或标示。

工作过程:向感应器提供±15V电源,激磁电路中的晶体振荡器产生400Hz的方波,经过TDA2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器T1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5V的直流电源,该电源做运算放大器AD822的工作电源;由基准电源AD589与双运放AD822组成的高精度稳压电源产生±4.5V的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及V/F转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mV级的应变信号通过仪表放大器AD620放大成1.5v±1v的强信号,再通过V/F转换器LM131变换成频率信号,通过信号环形变压器T2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为TTL电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之感应器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。

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