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传感器的类型有哪些(传感器的类型有哪些图片)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-14 19:47   点击:82  编辑:admin   手机版

1. 传感器的类型有哪些图片

一、按用途

压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。

二、按原理

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。

三、按输出信号

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。

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。

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。

2. 图像传感器有哪几种规格

索尼zv-e10采用APS-C(23.5 x 15.6 毫米)尺寸的 CMOS 传感器。索尼zv-e10 是半画幅微单相机,镜头是可以更换的,可以搭配索尼E卡口原厂镜头和副厂镜头拍摄理想的照片,但是用机成本会增加。索尼ZV-E10 拥有更快的对焦性能,和更专业的视频拍摄性能,续航也是翻倍了。

3. 常见的传感器有哪些类型

sensor这个词包含的范围还是很大的,广义来说光电器件都可叫sensor,专业点指光电传感器,不清楚你想问什么,分类方法也有所不同

如果指光电器件:

按工作波段分:紫外光探测器,可见光探测器,红外光探测器

按应用分:成像型(变像管,像增强器,摄像管),非成像型

按原理分:真空光电管(光电倍增管),充气光电管,固体光电管(光电二极管,光电三极管,光敏电阻,光电池,雪崩光电二极管)

如果指光电传感器:

按其使用的元件:光电二极管,光电三极管,光电池,光敏电阻

按其被测量方法分:透射式(光源的光部分被被检测物吸收后到达光电元件),反射式(回归反射型,漫反射型),遮光式(对射型,槽型),光纤式。

按照功能来分:检测物体有无,检测颜色,检测色度,检测透明度(烟雾传感器),检测位移,检测位置,检测发光物,成像传感器,光电开关,

4. 传感器的类型有哪些图片及名称

传感器依据构成原理可分为结构型传感器、物性型传感器和智能型传感器三种类型。

①结构型传感器利用物理学场的定律(包括电场、磁场、力场等)构成的传感器。其基本原理是以部分结构的位置变化和场的变化反映被测非电量的大小及其变化。此类传感器大都采用机电结构和间接信号变换方式。间接变换指信号经过两次变换,先将被测信号经过机械式检出元件转换成中间信号,然后再经过敏感元件转换成电信号输出。例如,应变电阻式压力传感器就是通过弹性膜片把被测压力检测出来并变换为应变值,再用应变电阻元件变换为便于处理的电信号输出。结构型传感器应用最广,采用的测量原理主要有电磁检测、光电检测等。

②物性型传感器是利用物质特性(包括各种物理、化学、生物的效应和现象)构成的传感器。其基本特征与构成传感器敏感材料的特性密切相关。此类传感器采用直接信号变换方式,用一种敏感元件将被测信号直接转变为电信号输出。是发展最快且引人注目的新型传感器。利用物质的化学特性构成的传感器称为化学传感器,利用生物学特性的传感器称为生物传感器。这两种传感器都属于物性型传感器,研制困难但性能优越,发展潜力很大。

③智能型传感器是物性型传感器进一步发展的产物。智能型指除具有检测功能外,还具有自补偿、自校正、自调整、自诊断和逻辑操作、程序控制、自动实现计量和检测最优化等功能。这些功能往往是多功能敏感元件与微处理机或单片微型计算机相结合的结果。美国霍尼韦尔公司研制的DSTI-3000型差压传送器是典型的智能型传感器。

5. 图像传感器的种类

1、无线传感器

随着物联网的发展,WIFI等无线连接方式非常火爆,这给无线传感器的发展一个十分重要的时机,前景不可限量。无线传感器的组成模块封装在一个外壳内,在工作时它将由电池或振动发电机提供电源,构成无线传感器网络节点,由随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信模块的微型节点,通过自组织的方式构成网络,无线传感器可应用在很多需要无线连接和数据跟踪的地方。

2、光敏传感器

光敏传感器种类很多,包括红外线传感器、紫外线传感器、CCD和CMOS图像传感器等,它在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位,它是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器。光敏传感器主要应用于太阳能草坪灯、照相机、监控器、声光控开关、摄像头等电子产品光自动控制领域。

3、生物传感器

它是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器,是由固定化的生物敏感材料作识别元件及信号放大装置构成的分析工具或系统,它有以下共同的结构,包括一种或数种相关生物活性材料及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器。生物传感器因其具有选择性好、灵敏度高、成本低、高度自动化、微型化与集成化等特点,在很多领域可广泛应用。

4、电磁传感器

它是把被测物理量转换为感应电动势的一种传感器,主要是针对测速齿轮而设计的发电型传感器,将被测量在导体中感生的磁通量变化,转换成输出信号变化。这种传感器除了具备很高的灵敏度和很大的输出信号外,而且有很强的转速检测范围,它在工业应用中作用很大。

5、温度传感器

它是能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,温度传感器是温度测量仪表的核心部分,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。温度传感器广泛的应用于彩电、切换式电源、热水器、电冰箱、空调、汽车等领域。

6. 传感器种类图片

速度传感器按安装形式分为接触式和非接触式两类。

接触式

  接触式旋转式速度传感器与运动物体直接接触。当运动物体与旋转式速度传感器接触时,摩擦力带动传感器的滚轮转动。装在滚轮上的转动脉冲传感器,发送出一连串的脉冲。每个脉冲代表着一定的距离值,从而就能测出线速度。

  接触式旋转速度传感器结构简单,使用方便。但是接触滚轮的直径是与运动物体始终接触着,滚轮的外周将磨损,从而影响滚轮的周长。而脉冲数对每个传感器又是固定的。影响传感器的测量精度。要提高测量精度必须在二次仪表中增加补偿电路。另外接触式难免产生滑差,滑差的存在也将影响测量的正确性。

  非接触式

  非接触式旋转式速度传感器与运动物体无直接接触,非接触式测量原理很多,以下仅介绍两点,供参考。

  1、光电流速传感器

  叶轮的叶片边缘贴有反射膜,流体流动时带动叶轮旋转,叶轮每转动一周光纤传输反光一次,产生一个电脉冲信号。可由检测到的脉冲数,计算出流速。

  2、光电风速传感器

  风带动风速计旋转,经齿轮传动后带动凸轮成比例旋转。光纤被凸轮轮盘遮断形成一串光脉冲,经光电管转换成定信号,经计算可检测出风速。

  非接触式旋转速度传感器寿命长,无需增加补偿电路。但脉冲当量不是距离整数倍,因此速度运算相对比较复杂。

  旋转式速度传感器的性能可归纳如下:

  1、传感器的输出信号为脉冲信号,其稳定性比较好,不易受外部噪声干扰,对测量电路无特殊要求。

  2、结构比较简单,成本低,性能稳定可靠。功能齐全的微机芯片,使运算变换系数易于获得,故速度传感器应用极为普遍。

7. 常见的图像传感器有哪些

  目前数码照相机采用的影像传感器主要有两种:一种是CCD(电荷藕合)器件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。CCD又有好多种类型,从信号传输方式来分,大致可以分为全帧传输CCD、隔行传输CCD两种;从滤镜类型来分,可分为原色CCD和补色CCD;从感光单元形状和排列方式来分,又可分为普通CCD和富士公司的“超级CCD”。由于CCD的生产工艺复杂,目前世界上只有索尼、柯达、富士、菲利浦、松下和夏普6家厂商可以批量生产。CMOS影像传感器也有佳能的CMOS、索尼的ClearVid COMS、尼康的LBCAST CMOS和奥林巴斯的Live MOS之分。概括地说,CCD与CMOS两种类型的影像传感器,(CCD 与 CMOS 电路结构之比较),反映在成像效果上,有以下特点:  ①ISO感光度差异:在相同像素下,同样大小的影像传感器尺寸,CMOS的感光度会低于CCD。   ②分辨率差异:由于CMOS每个像素的结构比 CCD复杂,其感光开口不及CCD大,相对比较相同尺寸的CCD与CMOS影像传感器时,CCD影像传感器的解析度通常会优于CMOS。  ③噪声差异:由于CMOS每个感光二极管都配一个 ADC 放大器,每个放大器或多或少都有些细微的差别,很难达到放大同步的效果,对比单一个放大器的CCD,CMOS产生的噪声就比较多。  ④成本差异:CMOS应用半导体工业常用的 MOS制程,可以一次整合全部周边设施于单晶片中,节省加工晶片所需负担的成本和成品率高;因此CCD的制造成本相对高于CMOS。  ⑤尺寸差异:CCD常见2/3英寸(8.8mm×6.6mm)以下,要做到APS-C尺寸(APS-C型:横竖之比约为3:2,胶片画幅尺寸为16.7mm×25.5mm)则价格十分昂贵,CMOS具有明显优势,可以轻松做到全画幅(24mm×36mm)而成本却上升不多。  ⑥耗电量差异:CMOS的影像电荷驱动方式为主动式,感光二极体所产生的电荷会直接由旁边的电晶体做放大输出;但CCD却为被动式,必须外加高驱动电压让每个像素中的电荷移动至传输通道。CCD的耗电量远高于CMOS。  我们相信,随着技术的发展,上述的差异也不是绝对的。比如,在高像素大尺寸方面,一直是CMOS影像传感器占优,但是,2008年7月,世界上推出的第一个 5000 万像素大尺寸的影像传感器却是 CCD 影像传感器,由柯达公司研制成功。

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