传感器作用 传感器的作用是什么?

\u4f20\u611f\u5668\u7684\u4e3b\u8981\u4f5c\u7528\u662f\u4ec0\u4e48\uff1f

\u4f20\u611f\u5668\u662f\u4e00\u79cd\u628a\u975e\u7535\u5b66\u7269\u7406\u91cf\u8f6c\u53d8\u6210\u4fbf\u4e8e\u5229\u7528\u7684\u7535\u4fe1\u53f7\u7684\u5668\u4ef6\uff0c\u5b83\u662f\u73b0\u4ee3\u4fe1\u606f\u6280\u672f\u7684\u201c\u611f\u89c9\u5668\u5b98\u201d\u3002\u4e0e\u4eba\u7684\u611f\u89c9\u5668\u5b98\u76f8\u6bd4\u5b83\u5177\u6709\u975e\u5e38\u5927\u7684\u4f18\u52bf\uff0c\u6b63\u56e0\u5982\u6b64\uff0c\u5b83\u88ab\u5e7f\u6cdb\u5e94\u7528\u5728\u4e86\u6211\u4eec\u751f\u4ea7\u751f\u6d3b\u7684\u5404\u4e2a\u9886\u57df\uff0c\u53d1\u6325\u7740\u975e\u5e38\u91cd\u8981\u7684\u4f5c\u7528\u3002

\u6c7d\u8f66\u4e0e\u4f20\u611f\u5668

\u76ee\u524d\uff0c\u4f20\u611f\u5668\u5728\u6c7d\u8f66\u4e0a\u7684\u5e94\u7528\u53ca\u71c3\u6599\u527d\u4f59\u91cf\u7b49\u6709\u5173\u53c2\u6570\u7684\u6d4b\u91cf\u3002\u5df2\u4e0d\u53ea\u5c40\u9650\u4e8e\u5bf9\u884c\u9a76\u901f\u5ea6\u3001\u884c\u9a76\u8ddd\u79bb\u3001\u53d1\u52a8\u673a\u65cb\u8f6c\u901f\u5ea6\u4ee5\u7531\u4e8e\u6c7d\u8f66\u4ea4\u901a\u4e8b\u6545\u7684\u4e0d\u65ad\u589e\u591a\u548c\u6c7d\u8f66\u5bf9\u73af\u5883\u7684\u5371\u5bb3\uff0c\u4f20\u611f\u5668\u5728\u4e00\u4e9b\u65b0\u7684\u8bbe\u65bd\u3002

\u5982\u6c7d\u8f66\u5b89\u5168\u6c14\u56ca\u7cfb\u7edf\u3001\u9632\u76d7\u88c5\u7f6e\u3001\u9632\u6ed1\u63a7\u5236\u7cfb\u7edf\u3001\u9632\u62b1\u6b7b\u88c5\u7f6e\u3001\u7535\u5b50\u53d8\u901f\u63a7\u5236\u88c5\u7f6e\u3001\u6392\u6c14\u5faa\u73af\u88c5\u7f6e\u3001\u7535\u5b50\u71c3\u6599\u55b7\u5c04\u88c5\u7f6e\u53ca\u6c7d\u8f66"\u9ed1\u5323\u5b50"\u7b49\u90fd\u5f97\u5230\u4e86\u5b9e\u9645\u5e94\u7528\u3002\u53ef\u4ee5\u9884\u6d4b\uff0c\u968f\u7740\u6c7d\u8f66\u7535\u4e8e\u6280\u672f\u548c\u6c7d\u8f66\u5b89\u5168\u6280\u672f\u7684\u53d1\u5c55\uff0c\u4f20\u611f\u5668\u5728\u6c7d\u8f66\u9886\u57df\u7684\u5e94\u7528\u5c06\u4f1a\u66f4\u4e3a\u5e7f\u6cdb\u3002

\u4f20\u611f\u5668\u4e0e\u5bb6\u7528\u7535\u5668

\u73b0\u4ee3\u5bb6\u7528\u7535\u5668\u4e2d\u666e\u904d\u5e94\u7528\u7740\u4f20\u611f\u5668\u3002\u4f20\u611f\u5668\u5728\u7535\u5b50\u7089\u7076\u3001\u81ea\u52a8\u7535\u996d\u9505\u3001\u5438\u5c18\u5668\u3001\u7a7a\u8c03 \u5668\u3001\u7535\u5b50\u70ed\u6c34\u5668\u3001\u70ed\u98ce\u53d6\u6696\u5668\u3001\u98ce\u5e72\u5668\u3001\u62a5\u8b66\u5668\u3001\u7535\u6a0a\u6597\u3001\u7535\u98ce\u6247\u3001\u6e38\u620f\u673a\u3001\u7535\u5b50\u9a71\u868a\u5668\u3001\u6d17\u8863\u673a\u3001\u6d17\u7897\u673a\u3001\u7167\u50cf\u673a\u3001\u7535\u51b0\u7bb1\u3001\u5f69\u8272\u7535\u89c6\u673a\u3001\u5f55\u50cf\u673a\u3001\u5f55\u97f3\u673a\u3001\u6536\u97f3\u673a\u3001\u7535\u5531\u673a\u53ca\u5bb6\u5ead\u5f71\u9662\u7b49\u65b9\u9762\u5f97\u5230\u4e86\u5e7f\u6cdb\u7684\u5e94\u7528\u3002

\u968f\u7740\u4eba\u4eec\u751f\u6d3b\u6c34\u5e73\u7684\u4e0d\u65ad\u63d0\u9ad8\uff0c\u5bf9\u63d0\u9ad8\u5bb6\u7528\u7535\u5668\u4ea7\u54c1\u7684\u529f\u80fd\u53ca\u81ea\u52a8\u5316\u7a0b\u5ea6\u7684\u8981\u6c42\u6781\u4e3a\u5f3a\u70c8\u3002\u4e3a\u6ee1\u8db3\u8fd9\u4e9b\u8981\u6c42\uff0c\u9996\u5148\u8981\u4f7f\u7528\u80fd\u68c0\u6d4b\u6a21\u62df\u91cf\u7684\u9ad8\u7cbe\u5ea6\u4f20\u611f\u5668\uff0c\u4ee5\u83b7\u53d6\u6b63\u786e\u7684\u63a7\u5236\u4fe1\u606f\uff0c\u518d\u7531\u5fae\u578b\u8ba1\u7b97\u673a\u8fdb\u884c\u63a7\u5236\uff0c\u4f7f\u5bb6\u7528\u7535\u5668\u7684\u4f7f\u7528\u66f4\u52a0\u65b9\u4fbf\u3001\u5b89\u5168\u3001\u53ef\u9760\uff0c\u5e76\u51cf\u5c11\u80fd\u6e90\u6d88\u8017\uff0c\u4e3a\u66f4\u591a\u7684\u5bb6\u5ead\u521b\u9020\u4e00\u4e2a\u8212\u9002\u7684\u751f\u6d3b\u73af\u5883\u3002

\u4f20\u611f\u5668\u4e0e\u73af\u5883\u4fdd\u62a4

\u76ee\u524d\uff0c\u73af\u7403\u7684\u5927\u6c14\u6c61\u67d3\u3001\u6c34\u8d28\u6c61\u6d4a\u53ca\u566a\u58f0\u5df2\u4e25\u91cd\u5730\u7834\u574f\u4e86\u5730\u7403\u7684\u751f\u6001\u5e73\u8861\u548c\u6211\u4eec\u8d56\u4ee5\u751f\u5b58\u7684\u73af\u5883\uff0c\u8fd9\u4e00\u73b0\u72b6\u5df2\u5f15\u8d77\u4e86\u4e16\u754c\u5404\u56fd\u7684\u91cd\u89c6\u3002\u4e3a\u4fdd\u62a4\u73af\u5883\uff0c\u5229\u7528\u4f20\u611f\u5668\u5236\u6210\u7684\u5404\u79cd\u73af\u5883\u76d1\u6d4b\u4eea\u5668 \u6b63\u5728\u53d1\u6325\u7740\u79ef\u6781\u7684\u4f5c\u7528\u3002

\u6240\u4ee5\u4f20\u611f\u5668\u5728\u6c14\u8c61\u65b9\u9762\u4e5f\u53d1\u6325\u7740\u5176\u91cd\u8981\u7684\u4f5c\u7528\uff0c\u4e0d\u53ef\u7f3a\u5c11\u7684\u7ec4\u6210\u90e8\u5206\uff0c\u4e5f\u5728\u751f\u6d3b\u4e2d\u8d77\u5230\u4e86\u81f3\u5173\u91cd\u8981\u7684\u4f5c\u7528\u3002

\u4e0d\u540c\u79cd\u7c7b\u7684\u4f20\u611f\u5668\u4f5c\u7528\u4e0d\u540c\uff0c\u4e0b\u9762\u5217\u4e3e\u4e03\u79cd\u4f20\u611f\u5668\u7684\u4f5c\u7528\u3002
1\u3001CPU \u4e3b\u8f6c\u901f\u4f20\u611f\u5668
\u4f5c\u7528\uff1a\u7528\u4e8e\u5411CPU\u53cd\u9988\u53d1\u52a8\u673a\u8f6c\u901f\u4fe1\u53f7\u3002CPU\u63a5\u6536\u5230\u4e3b\u8f6c\u901f\u4f20\u611f\u5668\u7684\u53cd\u9988\u4fe1\u53f7\u540e\uff0c\u4e0e\u7a0b\u5e8f\u5185\u90e8\u8bbe\u5b9a\u7684\u8f6c\u901f\u8fdb\u884c\u6bd4\u5bf9\uff0c\u4ee5\u5224\u65ad\u53d1\u52a8\u673a\u7684\u8f6c\u901f\u662f\u5426\u6b63\u5e38\uff0c\u53d1\u52a8\u673a\u8d1f\u8377\u72b6\u6001\u662f\u5426\u6b63\u5e38\uff0c\u5e76\u7ed3\u5408\u5176\u5b83\u53cd\u9988\u4fe1\u53f7\u505a\u51fa\u5bf9\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u6db2\u538b\u7cfb\u7edf\u7684\u76f8\u5173\u63a7\u5236\u3002\u5f02\u5e38\u60c5\u51b5\u4e0b\u5c06\u63a7\u5236\u6db2\u538b\u7cfb\u7edf\u51cf\u9a6c\u529b\u6216\u63a7\u5236\u53d1\u52a8\u673a\u505c\u673a\u3002
2\u3001\u5171\u8f68\u538b\u529b\u4f20\u611f\u5668

\u4f5c\u7528\uff1a\u7528\u4e8e\u5411ECU\u53cd\u9988\u5171\u8f68\u8154\u5185\u9ad8\u538b\u67f4\u6cb9\u538b\u529b\u4fe1\u53f7\u3002\u7531\u4e8e\u5171\u8f68\u67f4\u6cb9\u63a7\u5236\u7cfb\u7edf\u91c7\u7528\u7684\u9ad8\u538b\u55b7\u5c04\uff0c\u55b7\u5c04\u538b\u529b\u8f83\u4e00\u822c\u7684\u76f4\u55b7\u53d1\u52a8\u673a\u9ad810\u500d\u4ee5\u4e0a\u3002\u6240\u4ee5\uff0cECU\u5c06\u5b9e\u65f6\u76d1\u63a7\u5171\u8f68\u8154\u5185\u7684\u67f4\u6cb9\u538b\u529b\uff0c\u5e76\u6839\u636e\u53cd\u9988\u7684\u538b\u529b\u4fe1\u53f7\u548c\u5176\u5b83\u53cd\u9988\u4fe1\u53f7\u8fdb\u884c\u5224\u65ad\uff0c\u5bf9\u55b7\u5c04\u5668\u7535\u78c1\u9600\u3001EGR\u7535\u78c1\u9600\u3001SCV\u9600\u7b49\u63a7\u5236\u5355\u5143\u53d1\u51fa\u6307\u4ee4\u4fe1\u53f7\u3002
3\u3001\u6d41\u91cf\u4f20\u611f\u5668
\u4f5c\u7528\uff1a\u6c7d\u8f66\u4e2d\u7684\u6d41\u91cf\u4f20\u611f\u5668\u5927\u591a\u6d4b\u53d1\u52a8\u673a\u7a7a\u6c14\u6d41\u91cf\u548c\u71c3\u6599\u6d41\u91cf\uff0c\u5b83\u80fd\u5c06\u6d41\u91cf\u8f6c\u6362\u6210\u7535\u4fe1\u53f7\u3002\u5176\u4e2d\u7a7a\u6c14\u6d41\u91cf\u4f20\u611f\u5668\u5e94\u7528\u66f4\u591a\uff0c\u4e3b\u8981\u7528\u4e8e\u76d1\u6d4b\u53d1\u52a8\u673a\u7684\u71c3\u70e7\u6761\u4ef6\u3001\u8d77\u52a8\u3001\u70b9\u706b\u7b49\uff0c\u5e76\u4e3a\u8ba1\u7b97\u4f9b\u6cb9\u91cf\u63d0\u4f9b\u4f9d\u636e\u3002
\u6309\u539f\u7406\u5206\u4e3a\u4f53\u79ef\u578b\u3001\u8d28\u91cf\u578b\u6d41\u91cf\u8ba1\uff0c\u6309\u7ed3\u6784\u5206\u4e3a\u70ed\u819c\u5f0f\u3001\u70ed\u7ebf\u5f0f\u3001\u7ffc\u7247\u5f0f\u3001\u5361\u95e8\u65cb\u6da1\u5f0f\u6d41\u91cf\u8ba1\u3002\u7ffc\u7247\u5f0f\u6d41\u91cf\u8ba1\u6d4b\u91cf\u7cbe\u5ea6\u4f4e\u4e14\u8981\u6e29\u5ea6\u8865\u507f\uff1b\u70ed\u7ebf\u5f0f\u548c\u70ed\u819c\u5f0f\u6d4b\u91cf\u7cbe\u5ea6\u9ad8\uff0c\u65e0\u9700\u6e29\u5ea6\u8865\u507f\u3002\u603b\u7684\u6765\u8bf4\uff0c\u70ed\u819c\u5f0f\u6d41\u91cf\u8ba1\u56e0\u4e3a\u8f83\u5c0f\u7684\u4f53\u79ef\uff0c\u66f4\u53d7\u5de5\u4e1a\u5316\u751f\u4ea7\u7684\u9752\u7750\u3002

4\u3001\u538b\u529b\u4f20\u611f\u5668
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国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

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 :

传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。

化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。
有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。

常见传感器的应用领域和工作原理列于表1.1。

按照其用途,传感器可分类为:

压力敏和力敏传感器 �位置传感器

液面传感器 �能耗传感器

速度传感器 �热敏传感器

加速度传感器 �射线辐射传感器

振动传感器� 湿敏传感器

磁敏传感器� 气敏传感器

真空度传感器� 生物传感器等。�

以其输出信号为标准可将传感器分为:

模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。�

数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。�

膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。�

开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。

在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类:

(1)按照其所用材料的类别分�

金属� 聚合物� 陶瓷� 混合物�

(2)按材料的物理性质分� � 导体� 绝缘体� 半导体� 磁性材料�

(3)按材料的晶体结构分�

单晶� 多晶� 非晶材料�

与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:�

(1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。�

(2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。�

(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。�
现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。表1.2中给出了一些可用于传感器技术的、能够转换能量形式的材料。�

按照其制造工艺,可以将传感器区分为:

集成传感器�薄膜传感器�厚膜传感器�陶瓷传感器
集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。�
薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。�
厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。
陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产。�
完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。�
每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。

具体可参阅http://baike.baidu.com/view/16431.html?tp=0_11

  传感器是把非电物理量(或化学量,下同)转换成电量的电子元器件或部件。其作用是把非电物理量转换成电量,以便于后续用电子电路、计算机等处理,相当于电子设备的“感觉器官”,并且电量的数值跟被感知的物理量成一定的函数关系。例如把压力转换成对应的电压、把光线转换成对应的电流等。
  一、简介
  传感器是构成现代信息技术的三大支柱之一,人们在利用信息的过程中,首先要获取信息,而传感器是获取信息的主要手段和途径,尤其是在自动化领域中。传感器的种类繁多,按所敏感的物理量分有温度传感器、光敏传感器、有磁敏传感器、气敏传感器、压力传感器、速度传感器、位移传感器等,按输出信号分有模拟传感器、数字传感器和模拟、数字双输出的混合传感器等。

  二、传感器的作用
  1、部分代替人类(或动物)的感觉器官。如温度传感器可代替人类的皮肤,光敏传感器可部分代替人类的眼睛,气敏传感器可部分代替人类的鼻子等等。
  2、人类(或动物)感觉器官的延伸。例如人类无法感知红外线、紫外线、磁场等物理量,传感器却能感知。
  3、超越人类(或动物)感觉器官。高灵敏度传感器可以感知人类(或动物)感觉器官感知的极限以外的物理量。例如高灵敏度温度传感器可感知0.1摄氏度的温度变化,而人类却无法感知。

1.CPU主速度传感器
功能:用于将发动机转速信号反馈给CPU。CPU收到主转速传感器的反馈信号后,与程序中设定的转速进行比较,判断发动机转速是否正常,发动机负载状态是否正常,并结合其他反馈信号对发动机和液压系统进行相关控制。在异常情况下,将控制液压系统降低马力或停止发动机。
2.共轨压力传感器
功能:用于将共轨腔内高压柴油的压力信号反馈给ECU。由于共轨柴油机控制系统采用高压喷射,喷射压力比一般直喷发动机高10倍以上。因此,ECU会实时监测共轨腔内的柴油压力,根据反馈的压力信号和其他反馈信号进行判断,并向喷油器电磁阀、EGR电磁阀、SCV阀等控制单元发出指令信号。
3.流量传感器
功能:汽车上的流量传感器大多测量发动机空气流量和燃油流量,可以将流量转化为电信号。其中,空气流量传感器应用广泛,主要用于监测发动机的燃烧状况、起动和点火,为计算供油量提供依据。
按原理可分为体积流量计和质量流量计,按结构可分为热膜流量计、热线流量计、叶片式流量计和卡门涡街流量计。叶片式流量计测量精度低,需要温度补偿;热线式和热膜式测量精度高,不需要温度补偿。一般来说,热膜流量计因其体积较小而受到工业生产的青睐。

压力丈量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器普遍由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。
弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功用集于一体,如压阻式传感器中的固态压力传感器。
压力是消费过程和航天、航空、国防工业中的重要过程参数,不只需求对它停止快速动态丈量,而且还要将丈量结果作数字化显现和记载。大型炼油厂、化工厂、发电厂和钢铁厂等的自动化还需求将压力参数远间隔传送,并请求把压力和其他参数,如温度、流量、粘度等一同转换为数字信号送入计算机。
压力传感器是极受注重和开展疾速的一种传感器。压力传感器的开展趋向是进一步进步动态响应速度、精度和牢靠性以及完成数字化和智能化等。常用压力传感器有电容式压力传感器、变磁阻式压力传感器、霍耳式压力传感器、光纤式压力传感器、谐振式压力传感器等。
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  在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。
  传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。

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