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主營(yíng)產(chǎn)品:FESTO氣缸;SMC氣缸;BURKERT電磁閥;SMC電磁閥;FESTO電磁閥
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    IFM傳感器原理及型號大全,IFM傳感器,IFM

    發(fā)布時(shí)間: 2012-02-06  點(diǎn)擊次數: 1975次

    IFM傳感器原理及型號大全,IFM傳感器,IFM/39529829/39529839:?jiǎn)螛s兵
    IFM傳感器尺寸越大,感光面積越大,成像效果越好。1/1.8英寸的300萬(wàn)像素相機效果通常好于1/2.7英寸的400萬(wàn)像素相機(后者的感光面積只有前者的55%)。而相同尺寸的傳感器像素增加固然是件好事,但這也會(huì )導致單個(gè)像素的感光面積縮小,有曝光不足的可能。 傳感器尺寸較大的數碼相機,價(jià)格也較高。感光器件的大小直接影響數碼 相機的體積重量。薄、輕的數碼相機一般傳感器尺寸也小,而越的數碼相機,傳感器尺寸也越大。
    以用不同的觀(guān)點(diǎn)對傳感器進(jìn)行分類(lèi): 
    它們的轉換原理(傳感器工作的基本物理或化學(xué)效應);它們的用途;它們的輸出信號類(lèi)型以及制作它們的材料和工藝等。   根據傳感器工作原理,可分為物理傳感器和化學(xué)傳感器二大類(lèi):   傳感器工作原理的分類(lèi)物理傳感器應用的是物理效應,諸如壓電效應,磁致伸縮現象,離化、極化、熱電、光電、磁電等效應。被測信號量的微小變化都將轉換成電信號。   化學(xué)傳感器包括那些以化學(xué)吸附、電化學(xué)反應等現象為因果關(guān)系的傳感器,被測信號量的微小變化也將轉換成電信號。   有些傳感器既不能劃分到物理類(lèi),也不能劃分為化學(xué)類(lèi)。大多數傳感器是以物理原理為基礎運作的;瘜W(xué)傳感器技術(shù)問(wèn)題較多,例如可靠性問(wèn)題,規模的可能性,價(jià)格問(wèn)題等,解決了這類(lèi)難題,化學(xué)傳感器的應用將會(huì )有巨大增長(cháng)。 IFM傳感器原理及型號大全,IFM傳感器,IFM/39529829/39529839:?jiǎn)螛s兵
    在外界因素的作用下,所有材料都會(huì )作出相應的、具有特征性的反應。它們中的那些對外界作用zui敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用來(lái)制作傳感器的敏感元件。從所應用的材料觀(guān)點(diǎn)出發(fā)可將傳感器分成下列幾類(lèi):   (1)按照其所用材料的類(lèi)別分   金屬聚合物陶瓷混合物   (2)按材料的物理性質(zhì)分: 導體絕緣體 半導體磁性材料   (3)按材料的晶體結構分:   單晶 多晶非晶材料   與采用新材料緊密相關(guān)的傳感器開(kāi)發(fā)工作,可以歸納為下述三個(gè)方向:   (1)在已知的材料中探索新的現象、效應和反應,然后使它們能在傳感器技術(shù)中得到實(shí)際使用。   (2)探索新的材料,應用那些已知的現象、效應和反應來(lái)改進(jìn)傳感器技術(shù)。   (3)在研究新型材料的基礎上探索新現象、新效應和反應,并在傳感器技術(shù)中加以具體實(shí)施。   現代傳感器制造業(yè)的進(jìn)展取決于用于傳感器技術(shù)的新材料和敏感元件的開(kāi)發(fā)強度。傳感器開(kāi)發(fā)的基本趨勢是和半導體以及介質(zhì)材料的應用密切關(guān)聯(lián)的。表1.2中給出了一些可用于傳感器技術(shù)的、能夠轉換能量形式的材料。IFM傳感器原理及型號大全,IFM傳感器,IFM/39529829/39529839:?jiǎn)螛s兵
    IFM傳感器按照其制造工藝分類(lèi)
    集成傳感器薄膜傳感器 厚膜傳感器陶瓷傳感器   集成傳感器是用標準的硅基半導體集成電路的工藝技術(shù)制造的。通常還將用于初步處理被測信號的部分電路也集成在同一芯片上。   薄膜傳感器則是通過(guò)沉積在介質(zhì)襯底(基板)上的,相應敏感材料的薄膜形成的。使用混合工藝時(shí),同樣可將部分電路制造在此基板上。   厚膜傳感器是利用相應材料的漿料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后進(jìn)行熱處理,使厚膜成形。   陶瓷傳感器采用標準的陶瓷工藝或其某種變種工藝(溶膠-凝膠等)。   完成適當的預備性操作之后,已成形的元件在高溫中進(jìn)行燒結。厚膜和陶瓷傳感器這二種工藝之間有許多共同特性,在某些方面,可以認為厚膜工藝是陶瓷工藝的一種變型。   每種工藝技術(shù)都有自己的優(yōu)點(diǎn)和不足。由于研究、開(kāi)發(fā)和所需的資本投入較低,以及傳感器參數的高穩定性等原因,采用陶瓷和厚膜傳感器比較合理。   (空侶網(wǎng)暖通專(zhuān)家提供)
    IFM傳感器根據測量目的不同分類(lèi)
    物理型傳感器是利用被測量物質(zhì)的某些物理性質(zhì)發(fā)生明顯變化的特性制成的。   化學(xué)型傳感器是利用能把化學(xué)物質(zhì)的成分、濃度等化學(xué)量轉化成電學(xué)量的敏感元件制成的。   生物型傳感器是利用各種生物或生物物質(zhì)的特性做成的,用以檢測與識別生物體內化學(xué)成分的傳感器。/39529829/39529839:?jiǎn)螛s兵
    ifm傳感器靜態(tài)特性
    IFM傳感器的靜態(tài)特性是指對靜態(tài)的輸入信號,傳感器的輸出量與輸入量之間所具有相互關(guān)系。因為這時(shí)輸入量和輸出量都和時(shí)間無(wú)關(guān),所以它們之間的關(guān)系,即傳感器的靜態(tài)特性可用一個(gè)不含時(shí)間變量的代數方程,或以輸入量作橫坐標,把與其對應的輸出量作縱坐標而畫(huà)出的特性曲線(xiàn)來(lái)描述。表征傳感器靜態(tài)特性的主要參數有:線(xiàn)性度、靈敏度、遲滯、重復性、漂移等。   (1)線(xiàn)性度:指傳感器輸出量與輸入量之間的實(shí)際關(guān)系曲線(xiàn)偏離擬合直線(xiàn)的程度。定義為在全量程范圍內實(shí)際特性曲線(xiàn)與擬合直線(xiàn)之間的zui大偏差值與滿(mǎn)量程輸出值之比。   (2)靈敏度:靈敏度是傳感器靜態(tài)特性的一個(gè)重要指標。其定義為輸出量的增量與引起該增量的相應輸入量增量之比。用S表示靈敏度。   (3)遲滯:傳感器在輸入量由小到大(正行程)及輸入量由大到小(反行程)變化期間其輸入輸出特性曲線(xiàn)不重合的現象成為遲滯。對于同一大小的輸入信號,傳感器的正反行程輸出信號大小不相等,這個(gè)差值稱(chēng)為遲滯差值。   (4)重復性:重復性是指傳感器在輸入量按同一方向作全量程連續多次變化時(shí),所得特性曲線(xiàn)不一致的程度。   (5)漂移:傳感器的漂移是指在輸入量不變的情況下,傳感器輸出量隨著(zhù)時(shí)間變化,此現象稱(chēng)為漂移。產(chǎn)生漂移的原因有兩個(gè)方面:一是傳感器自身結構參數;二是周?chē)h(huán)境(如溫度、濕度等)。/39529829/39529839:?jiǎn)螛s兵
    所謂動(dòng)態(tài)特性,是指傳感器在輸入變化時(shí),它的輸出的特性。在實(shí)際工作中,傳感器的動(dòng)態(tài)特性常用它對某些標準輸入信號的響應來(lái)表示。這是因為傳感器對標準輸入信號的響應容易用實(shí)驗方法求得,并且它對標準輸入信號的響應與它對任意輸入信號的響應之間存在一定的關(guān)系,往往知道了前者就能推定后者。zui常用的標準輸入信號有階躍信號和正弦信號兩種,所以傳感器的動(dòng)態(tài)特性也常用階躍響應和頻率響應來(lái)表示。
    通常情況下,傳感器的實(shí)際靜態(tài)特性輸出是條曲線(xiàn)而非直線(xiàn)。在實(shí)際工作中,為使儀表具有均勻刻度的讀數,常用一條擬合直線(xiàn)近似地代表實(shí)際的特性曲線(xiàn)、線(xiàn)性度(非線(xiàn)性誤差)就是這個(gè)近似程度的一個(gè)指標。   擬合直線(xiàn)的選取有多種方法。如將零輸入和滿(mǎn)量程輸出點(diǎn)相連的理論直線(xiàn)作為擬合直線(xiàn);或將與特性曲線(xiàn)上各點(diǎn)偏差的平方和為zui小的理論直線(xiàn)作為擬合直線(xiàn),此擬合直線(xiàn)稱(chēng)為zui小二乘法擬合直線(xiàn)。   以下是幾種擬合方法的示意圖。 /39529829/39529839:?jiǎn)螛s兵

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