传感器的品种很多,原理各异,检测对象门类繁多.因此其分类方法甚繁,至今尚无统一规定。人们通常是站在不同角度,作突出某一佣面来分类的。归纳起来有如下几种大家认可的分类法。丙通MRO低价热销sick传感器。
传感器按工作机理分类
这种分类方法是以其工作原理划分,将物理、化学和生物等学科的原理、规律、效应作为分类的依据。按传感器的工作机理的不同,可分为结构型、物性型和复合型三大类。结构型传感器是利用物理学的定律等构成的.其性能与构成材料关系不大。这是—类其结构的几何尺寸(如厚度、角度、位置等)在被测量作用下会发生变化,并可获得比例于被测非电量的电信号的敏感元器件或装置。例如用了测量压力位移、流量、温度的力平衡式、振弦式、电容式、电感式等传感器的均属该类。这类传感器开发得最早,至今仍然广泛应用于工业流程检测设备中。物性型传感器是利用物质的某种和某些客观属性构成的,其性能与构成材料的不同而有明显区别。这是一类由其构成材料的物理特性、化学特性或生物特性直接敏感于被测非电量、并可将被测非电量转换成电信号的敏感元器件或装置。由于它的“敏感体”本来就是材料本身,故不存在显著的结构持征,也无所谓“结构变化”,所以这类传感器通常具有响应快的特点;又因为它多以半导体为敏感材料,故易于集成化、小型化、智能化,显然,这对于与微型计算机接口是有利的。所方半导体传感器,以及一切利用因环境发生变化而导致本身性能发生变化的金属、半导体、陶瓷、合金等制成的传感器都属于物性型传感器。复合型传感器是指将中间转换环节与物性型敏感元件复合而成的传感器。之所以要采用中间环节,是因为在大量被测非电量中,只有少数(如应变、光、磁、热、水分和某些气体)可直接利用某些敏感材料的物质特性转换成电信号。所以,为了增加非电量的测量种类,就必须将不能直接转换成电信号的非电量变换成上述少数量中的一种,然后再利用相应的物性型敏感元件将其转换成电信号。可见,复合型传感器实际上是既具有将持测非电星光变换成中间信号的功能,又具有将该中间信号随即转换成电信号之功能的一类敏感元器件或装置。毫无疑问,这类传感器的性能不仅与物性型敏感元件的优劣及选用得当与否密切相关,而且还与中间转换环节设计的好坏及选用恰当与否关系甚大。目前,对某些信息的获取主要靠它来完成。这种分类法的优点是对于传感器的工作原理分析得比较清楚,类别少,有利于传感器工作者从原理与设计上进行归纳性的分析和研究。
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传感器按被测量分类
这种分类方法是按被测量的性质不同而划分。目前把不同的披测量的传感器分为物理量传感器、化学量传感器和生物量传感器三大类。各类传感器又分为若干族,每一族可分为若干组。由于这种分类方法是按被测量命名传感器的,其优点是能明确地指出传感器的用途,便于使用者根据其用途选用;但是这种分类方法是将原理互不相同的传感器归为一类,很难找出每种传感器在转换机理上有何共性和差异,因此,对掌握传感器的一些基本原理及分析是不利的。
传感器按敏感材科分类
这种分类方法是按制造传感器的材料分类。这也可分出很多种类;如半导体传感器、陶瓷传感器、光导纤维传感器、高分子材料传感器、金属传感器等等。这种分类方法是第一类分类方法的子集。
传感器按能量的关系分类
根据能量关系分类,可将传感器分为有源传感器和无源传感器两大类。前者一般是将非电能量转换为电能量,称之为能量转换型传感器,也称为换能器。通常它们配有电压测量和放大电路,如压电式、热电式、压阻式等。无源传感器又称为能量控制型传感器。它本身不是一个换能装置,被测非电量仅对传感器中的能量起控制或调节作用。所以,它们必须具有辅助能源(电源),这类传感器有电阻式、电容式和电感式等。无源传感器常用电桥和谐振电路等电路测旦。
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