传感器应用与原理论文
- 格式:doc
- 大小:181.50 KB
- 文档页数:3
传感器
一、传感器分类
在高中物理选修3—2第六章中,介绍了关于传感器方面的知识。我们通过学习并发现生活中的传感器的种类有很多,比如:光敏传感器—视觉,声敏传感器—听觉,气敏传感器—嗅觉,化学传感器—味觉,压敏、温敏、流体传感器—触觉等。传感器的分类可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类传感器。
随着社会的进步,时代的发展,科技的创新,传感器已经步入人类的生活中。在家庭中
所具有的电视遥控器、空调遥控器、声控灯
等的内部构造都具有不同形式的传感器。它们都在随着人类的需要不断的在更新,在创新!
在学习中,我们了解到,传感器是的原理大多数是将被测量的非电学量转换成模拟电信号,从而达到人们所需要的效果。
传感器使能够感受诸如力、温度、光、声、化学成分等非电学量,并能把它们按照一定的规律转换成为电压、电流等电学量,或转换成为电路的通断这样一类的元件。在课本中介
绍了光敏电阻,热敏电阻,金属热电阻等传感器。
二、传感器的原理
角度
位移
速度
电压
压力 传感器 电流
温度 电阻
湿度 电容
声强
光照
非电学量→敏感元件→转换器件→转换电路→电学量
生活中力传感器的工作电路简图:
测物体质量 应变式加速度计
电饭锅的结构 话筒构造及原理
四、霍尔元件
1、霍尔元件的工作原理: 所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象。金属的霍尔效应是1879年被美国物理学家霍尔发现的。当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在居里温度以下将呈现极强的霍尔效应。
UH=KIB/d
其中,d为薄片的厚度,k为霍尔系数,它的大小与薄片的材料有关。一个霍尔元件的d、k 为定值,再保持I恒定,则UH的变化就与B成正比。
五、传感器的应用
传感器在生活中是时候能够应用得到,电脑的鼠标,测温仪,电饭煲,火警报警器等都是利用传感器为人们提供方便。在传感器不断推陈出新的同时,我们也在不断的认识、了解传感器的应用和原理,为以后我们更高层次的学习打下基础。在数字多元化的都市中,传感器的应用已经普及,但随着时代的进步,传感器的创新需要将来的我们来创新,所以,通过本册物理书我们应该认真学习。