傳感器的定義
傳感器(英文名稱:transducer/sensor)是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
傳感器的特點
微型化:隨著技術發展,傳感器的體積不斷縮小,能夠適應更多微小空間或便攜設備中的應用場景。
數字化:便于與數字系統進行集成,提高數據處理的準確性和效率。
智能化:具備一定的智能功能,如自我診斷、自適應、數據處理等能力。
多功能化:一個傳感器可以實現多種測量功能,或者多種傳感器集成在一起實現綜合檢測。
系統化:傳感器與其他部件(如信號處理電路、通信模塊等)組成系統,協同工作。
網絡化:能夠連接到網絡,實現遠程數據傳輸、監控和控制等功能。
傳感器的分類
按基本感知功能分類
熱敏元件:對溫度變化敏感,可用于測量溫度等相關量。
光敏元件:如光電傳感器,對光信號敏感,能將光信號轉換為電信號,可用于檢測光強、光照度等,也可間接檢測其他非電量,像零件直徑、表面粗糙度等。
氣敏元件:用于檢測氣體成分、濃度等氣體相關的參數。
力敏元件:對力的作用敏感,可測量壓力、拉力等力相關的物理量。
磁敏元件:能夠感知磁場的變化,可用于磁場檢測、磁定位等應用。
濕敏元件:主要用于檢測環境濕度。
聲敏元件:對聲音信號敏感,可用于聲音的檢測、錄制等。
放射線敏感元件:用于檢測放射線的存在、強度等。
色敏元件:可對顏色進行識別和檢測。
味敏元件:能夠感知味道相關的信息。
按工作原理分類
振動傳感器:基于振動相關原理工作,可檢測物體的振動情況。
濕敏傳感器:利用對濕度敏感的原理來測量濕度。
磁敏傳感器:依據磁敏特性進行工作,如霍爾效應傳感器等。
氣敏傳感器:通過與氣體發生反應或對氣體特性敏感來檢測氣體。
真空度傳感器:用于測量真空環境的真空度。
生物傳感器:利用生物活性物質(如酶、抗體等)與被檢測物質之間的特異性反應來進行檢測,可應用于生物醫學等領域。
傳感器的重要性
傳感器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。從茫茫的太空到浩瀚海洋,甚至于各種復雜的工程系統,幾乎每一個現代化項目,都離不開各種各樣的傳感器。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節,在工業生產、宇宙開發、海洋探測、環境保護、資源調查、醫學診斷、生物工程、甚至文物保護等極其廣泛的領域都有滲透。