传感器大作业
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第1章工程振动测试方法在工程振动测试领域中,测试手段与方法多种多样,但是按各种参数的测量方法及测量过程的物理性质来分,可以分成三类。
1、机械式测量方法将工程振动的参量转换成机械信号,再经机械系统放大后,进行测量、记录,常用的仪器有杠杆式测振仪和盖格尔测振仪,它能测量的频率较低,精度也较差。
但在现场测试时较为简单方便。
2、光学式测量方法将工程振动的参量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。
如读数显微镜和激光测振仪等。
3、电测方法将工程振动的参量转换成电信号,经电子线路放大后显示和记录。
电测法的要点在于先将机械振动量转换为电量(电动势、电荷、及其它电量),然后再对电量进行测量,从而得到所要测量的机械量。
这是目前应用得最广泛的测量方法。
上述三种测量方法的物理性质虽然各不相同,但是,组成的测量系统基本相同,它们都包含拾振、测量放大线路和显示记录三个环节。
图1 基本测量系统示意图1.1拾振环节把被测的机械振动量转换为机械的、光学的或电的信号,完成这项转换工作的器件叫传感器。
1.2测量线路测量线路的种类甚多,它们都是针对各种传感器的变换原理而设计的。
比如,专配压电式传感器的测量线路有电压放大器、电荷放大器等;此外,还有积分线路、微分线路、滤波线路、归一化装置等等。
1.3信号分析及显示、记录环节从测量线路输出的电压信号,可按测量的要求输入给信号分析仪或输送给显示仪器(如电子电压表、示波器、相位计等)、记录设备(如光线示波器、磁带记录仪、X—Y 记录仪等)等。
也可在必要时记录在磁带上,然后再输入到信号分析仪进行各种分析处理,从而得到最终结果。
第2章传感器的机械接收原理振动传感器在测试技术中是关键部件之一,它的作用主要是将机械量接收下来,并转换为与之成比例的电量。
由于它也是一种机电转换装置。
所以我们有时也称它为换能器、拾振器等。
图2 振动传感器的工作原理振动传感器并不是直接将原始要测的机械量转变为电量,而是将原始要测的机械量做为振动传感器的输入量,然后由机械接收部分加以接收,形成另一个适合于变换的机械量,最后由机电变换部分再将变换为电量。
大作业题目:**传感器在**测量装置上的应用设计
其中传感器和测量装置的各类与内容由同学们自定
大作业内容及要求:
一、设计背景:测量装置介绍,包括应用场合、应用需求分析
二、设计方案:技术要求、设计技术指标,常用的技术方案分析与比较(包括传感器类型、测量方法、测量机构)等。
三、设计内容:**传感器的结构、特点、工作原理;测量与控制系统的结构图,主要元器件与测量电路介绍分析等;系统精度分析,误差产生的原因与解决方法分析等。
四、作业格式要求:
1)使用统一的大作业封皮。
2)作业内容应在6000~8000字左右。
作业正文用宋体5号字,行距设为固定值20磅,段后0.5行间距。
1 电容式油量表工作原理当油箱中无油时,电容传感器的电容量为CX0,调节匹配电容使C0=CX0,并使电位器RP的滑动臂位于0点,即RP的电阻值为0。
此时,电桥满足CX0/C0=R4/R3的平衡条件,电桥输出为零。
伺服电动机不转动,油量表指针偏转角0=0。
当油箱中注满油时,液位上升至h处,CX=CX0+ΔCX,而ΔCX与h成正比,此时,电桥失去平衡,电桥的输出电压UX放大后驱动伺服电动机,经减速后带动指针偏转,同时带动RP的滑动臂移动,从而,使RP阻值增大。
当RP阻值大到一定值时,电桥又达到新的平衡状态,UX=0,于是,伺服电动机停转,指针停留在转角为0处。
由于指针及可变电阻的滑动臂同时为伺服电动机所带动,因此,RP的阻值与0之间存在着确定的对应关系,即0正比于RP的阻值,而RP的阻值又正比于液位的高度h。
因此,可直接从刻度盘上读得液位高度h。
该装置采用了零位式测量方法,所以,放大器的非线性及温漂对测量精度影响不大。
2 . 超声波传感器的工作原理人们能听到声音是由于物体振动产生的,它的频率在20HZ -20KHZ 范围内,超过20KHZ称为超声波,低于20HZ的称为次声波。
常用的超声波频率为几十KHZ-几十MHZ。
超声波是一种在弹性介质中的机械振荡,有两种形式:横向振荡(横波)及纵和振荡(纵波)。
在工业中应用主要采用纵向振荡。
超声波可以在气体、液体及固体中传播,其传播速度不同。
另外,它也有折射和反射现象,并且在传播过程中有衰减。
在空气中传播超声波,其频率较低,一般为几十KHZ,而在固体、液体中则频率可用得较高。
在空气中衰减较快,而在液体及固体中传播,衰减较小,传播较远。
利用超声波的特性,可做成各种超声传感器,配上不同的电路,制成各种超声测量仪器及装置,并在通迅,医疗家电等各方面得到广泛应用。
超声波传感器主要材料有压电晶体(电致伸缩)及镍铁铝合金(磁致伸缩)两类。
电致伸缩的材料有锆钛酸铅(PZT)等。
压电式传感器--缪芸华33物流1101班压电式传感器是一种能量转换型传感。
它既可以将机械能转换为电能,又可以将电能转化为机械能。
它的工作原理是基于某些晶体受力后,在其表面产生电荷的压电效应。
压电式传感器刚度大、固有频率高,一般都在几十千赫以上,配上适当的电荷放大器,能在低至接近0Hz,高达10Hz的范围内工作,尤其适合于测量迅速变化的参数;其测量值可到上百吨力,又能分辨出小到几克力。
近年来压电测试技术发展迅速,特别是电子技术的迅速发展,使压电式传感器的应用越来越广泛。
一、工作原理某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。
当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。
当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。
相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应,或称为电致伸缩现象.二、测量的物理量及范围1。
测量物理量压电传感元件是力敏感元件,所以它能测量最终能变换为力的那些物理量,例如力、压力、速度、加速度、振动等许多非电量的测量,可做成力传感器、压力传感器、振动传感器等,在医药、军工、机械、土木等领域都有很多应用。
2.测量范围2。
1由于外力作用而在压电材料上产生的电荷只有在无泄漏的情况下才能保存,即需要测量回路具有无限大的输入阻抗,这实际上是不可能的,因此压电式传感器不能用于静态测量.压电材料在交变力的作用下,电荷可以不断补充,以供给测量回路一定的电流,故适用于动态测量。
所以压电传感器主要用于测变压力和加速度。
2.2 压电式传感器在测量低压力时线性度不好,这主要是传感器受力系统中力传递系数为非线性所致,即低压力下力的传递损失较大.所以不能用压电传感器测量变化缓慢的应力值。
但是,可以在力传递系统中加入预加力,称预载.这除了消除低压力使用中的非线性外,还可以消除传感器内外接触表面的间隙,提高刚度。
传感器大作业技术报告学院:电气与电子工程学院专业:11电子信息工程设计者:刘建喜李梦丽张锐(电子1班)王定员(电子2班)指导老师:***目录目录 (2)一、温控的设计思路 (4)1.1设计思路 (4)1.1.1设计框图 (4)1.1.2总电路图 (4)二、硬件部分 (5)2.1报警部分 (5)2.1.1报警模块 (5)2.1.2报警模块PCB板示意图 (5)2.2显示部分 (6)2.2.1显示模块电路图 (6)2.2.2显示模块PCB板示意图 (8)三、参考文献 (9)摘要无线温度数据采集系统不需要固定的传输网络支持,可以快速安置,稳定可靠,维护方便,解决了一些因传输和环境所造成的困难,在工业和科学研究中有着重要的使用价值,是数据采集系统发展的必然趋势。
论文详细说明了无线温度采集装置的硬件与软件设计。
温度传感器选择美国DALLAS公司的数字智能温度传感器DS18B20。
该系统实现了温度采集,并通过射频的方式将采集到的温度数据传送到监控节点。
监控节点上具备无线接收装置和液晶显示设备,将接收到的温度数据显示出来,供监控人员观察。
同时还设有报警系统,该系统具有体积小、精度高、实时性强的特点,可投放于人无法立足的恶劣环境中,完成重要温度数据的采集。
关键词:温度传感器;DS18B20;无线;液晶显示;报警一、温控的设计思路1.1设计思路1.1.1设计框图1.1.2总电路图温 度传 感 器 最 小 系 统 模 块报 警 模 块显 示 模 块二、硬件部分2.1报警部分2.1.1报警模块2.1.2报警模块PCB板示意图本次系统的温度监控报警模块使用的是一个NPN型三级管作为蜂鸣器的驱动,控制蜂鸣器的报警,同时控制报警灯的闪烁。
2.2显示部分2.2.1显示模块电路图•本次的液晶显示模块主要用来实时的显示出机箱环境的温度以及风扇的转速。
考虑实用经济的方面的因素,现有两种方案可选择:•方案一:采用12864:液晶,该液晶自带中文字库,能够显示出中文来,因此该液晶能够同时的显示中文,数字,英文,符号等内容来。
传感器与检测技术大作业报告项目:基于AT89C51的超声波测距传感器目录一系统实现原理及功能 (2)实现功能 (2)二、系统设计方案 (3)硬件设计 (3)主要芯片功能介绍 (4)系统软件设计 (6)二、误差分析 (7)三、实验心得 (8)四、参考文献 (8)一系统实现原理及功能当单片机控制超声波传感器向某一方向发射波束的同时,单片机内部开始计时。
在传播过程中,超声波遇障碍物后反射回波。
传感器接收到第一个反射波后,停止计时。
由于超声波在空气中的传播速度是340m/s,根据计时时间及公式S=340t/2,即可得到发射点距障碍物的距离S。
实现功能本系统实现要求测量距离范围为0.1~3米,精度误差在1厘米以内,并用LCD1602显示所测距离。
二、系统设计方案硬件设计该系统硬件部分由发送模块、接收模块、显示模块、时间处理模块及电源模块组成。
发送模块主要由74LS04和超声波发射器组成;接收模块主要由超声波接收探头和CX20106A 组成;显示模块则有液晶显示器LCD1602及其辅助电路组成;时间处理模块是整个系统的中枢神经由AT89C51及其辅助电路组成。
1、发射部分采用反向器74HC04和超声波换能器T 构成震荡器、放大驱动电路。
电路简单,噪声小,稳定性高。
电路简单稳定,噪声小。
图1 超声波发射模块 图2 接收模块电路2、接收部分采用集成电路CX20106A 。
它是一款红外线检波接收的专用芯片,载波频率38KH Z 与测距的超声波40KH Z 较为接近,可以利用它制作超声波检测接受电路,且电路简单。
可满足项目中关于距离和精度的要求,电路简洁实用,易于调试,且价格低。
3、计时部分采用单片机芯片STC89C51内部定时器,无需额外器件花销,且计时准确,受干扰小。
图三主控及几计时模块4、显示部分显示部分使用LCD1602液晶显示板来完成显示的功能。
它可以显示两行,每行16个字符,采用单+5V电源供电,外围电路配置简单。
大作业霍尔式传感器实验:、掌握敏感〔传感〕元件的转换原理、型号、使用方法,表达辅助部分的设计和工作原理。
了解交流激励时霍尔式传感器的特性。
了解霍尔式传感器原理与应用,了解交流激励时霍尔式传感器的特性。
、了解和掌握转换后信号的处理原理和方法。
5.2实验元件和设备:(一)直流激励时霍尔式传感器的位移特性实验实验材料:5号霍尔式传感器实验模块、直流源±5V、测微头、0-2V数显单元。
(二)交流激励时霍尔式传感器的位移特性实验实验材料:5号霍尔式传感器实验模块、直流源±15V、测微头、0-2V数显单元、13号移相、相敏、低通滤波实验模块、双线示波器。
5.3实验内容:5.3.1、利用网络或图书馆等,首先掌握敏感〔传感〕元件的转换原理、型号、使用方法、以及信价比等,整理成不少于3000字的说明书。
一、霍尔传感器的工作原理1、霍尔效应如下列图所示,在一块通电的半导体薄片上,加上和片子外表垂直的磁场B,在薄片的横向两侧会出现一个电压,如图1 中的VH,这种现象就是霍尔效应,是由科学家爱德文·霍尔在1879 年发现的。
VH 称为霍尔电压。
2、霍尔传感器测量位移的工作原理根据霍尔效应,霍尔电势U H=K H IB,当保持霍尔元件的控制电流恒定,而使霍尔元件在一个均匀梯度的磁场中沿水平方向移动,则输出的霍尔电动势为U H=kx,式中k—位移传感器的灵敏度。
这样它就可以用来测量位移。
霍尔电动势的极性表示了元件的方向。
磁场梯度越大,灵敏度越高;磁场梯度越均匀,输出线性度就越好。
二、霍尔器件1、什么是霍尔传感器?霍尔传感器是利用半导体材料的霍尔效应进行测量的一种传感器 ,它可以直接测量磁场及微位移量,也可以间接测量液位、压力等工业过程参数,目前,霍尔传感器以从分立元件发展到了集成电路的阶段,正越来越受到人们的重视,应用日益广泛。
霍尔传感器也称为霍尔集成电路,其外形较小,如图2所示,是其中一种型号的外形图。
传感器大作业题目:光电式传感器系院:信息工程学院XXXXXXXXXX专业:业: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX班级:级: XXXXXXXXXXXX姓名:小王********* 学号:号: *********目录光电式传感器 (1)光电传感器内容 (2)1.1 工作原理 (2)1.2 测量的物理量及其范围 (3)1.3 透射式光电传感器在烟尘浊度监测上的应用 (3)1.4 技术指标、参考价格及生产厂家 (4)1.5 光电检测的优缺点 (4)1.6 光电传感器的改进措施 (5)1.6.1 发射光源的改进 (5)1.6.2 光敏器件的改进 (5)1.6.3 信号采集电路的改进 (5)1.6.4 信号滤波处理 (5)1.7 对课程教学的建议 (5)参考文献 (7)检索方式 (8)1.1教科书 (8)1.2 科技期刊 (8)1.3 网络 (9)光电式传感器信息革命的两大重要支柱是信息的采集和处理, 而信息采集的关键是传感信息革命的两大重要支柱是信息的采集和处理,器,传感器技术已成为现代信息技术的重要组成部分,在当代科学技术中占有十分重要的地位。
传感器是将感受的物理量、化学量等信息, 按一定规律转换十分重要的地位。
传感器是将感受的物理量、化学量等信息,成便于测量和传输信号的装置。
电信号易于传输和处理, 所以大多数的传感器成便于测量和传输信号的装置。
电信号易于传输和处理,是将物理量等信息转换成电信号输出的。
传感器感受一种量并把它转换成另一种量,这种转换也可以看成是能量的转换,因此在某些领域如生物医学工程等中,也被称为换能器。
也被称为换能器。
光电式传感器是将光信号转换为电信号的光敏器件。
由于光电测量方法灵活多样,可测参数众多,一般情况下具有非接触、高精度、高分辨率、高可靠性和反应快等特点,加之激光光源、光栅、光学码盘、CCD器件、光导纤维等的相继出现和成功应用,使得光电传感器的内容及其丰富,它可用于检测直接引起光强变化的非电量, 也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,在检测和控强变化的非电量,制领域获得了广泛的应用。
气敏传感器物流1101班刘祥0121118700313摘要:气敏传感器是用来检测气体类别、浓度和成分的传感器。
它将气体种类及其浓度等有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱便可获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息。
现阶段空气污染现象日益严重,气敏传感器技术对于空气监测十分重要。
一气敏传感器工作原理声表面波器件之波速和频率会随外界环境的变化而发生漂移。
气敏传感器就是利用这种性能在压电晶体表面涂覆一层选择性吸附某气体的气敏薄膜,当该气敏薄膜与待测气体相互作用(化学作用或生物作用,或者是物理吸附),使得气敏薄膜的膜层质量和导电率发生变化时,引起压电晶体的声表面波频率发生漂移;气体浓度不同,膜层质量和导电率变化程度亦不同,即引起声表面波频率的变化也不同。
通过测量声表面波频率的变化就可以获得准确的反应气体浓度的变化值。
二气敏传感器分类由于气体种类繁多, 性质各不相同,不可能用一种传感器检测所有类别的气体,因此,能实现气-电转换的传感器种类很多,按构成气敏传感器材料可分为半导体和非半导体两大类。
目前实际使用最多的是半导体气敏传感器。
1.半导体式此类传感器原理是若气体接触到加热的金属氧化物(SnO2、Fe2O3、ZnO2等),电阻值会增大或减小。
主要运用于还原性气体、城市排放气体、丙烷气等气体的监测。
其特点是灵敏度高,构造与电路简单,但输出与气体浓度不成比例。
2.接触燃烧式此类传感器原理是可燃性气体接触到氧气就会燃烧,使得作为气敏材料的铂丝温度升高,电阻值相应增大。
主要运用于燃烧气体的监测。
其特点是输出与气体浓度成比例,但灵敏度较低3.化学反应式此类传感器原理是利用化学溶剂与气体反应产生的电流、颜色、电导率的增加等主要运用于CO、H2、CH4、C2H5OH、SO2等的监测。
其特点是气体选择性好,但不能重复使用。
4.光干涉式此类传感器原理是利用与空气的折射率不同而产生的干涉现象主要运用于与空气折射率不同的气体,如CO2等的监测。
其特点是寿命长,但选择性差。
5.热传导式此类传感器原理是根据热传导率差而放热的发热元件的温度降低进行检测主要运用于与空气热传导率不同的气体,如H2等的监测。
其特点是构造简单,但灵敏度低,选择性差。
6.红外线吸收散射式此类传感器原理是由于红外线照射气体分子谐振而吸收或散射量进行检测主要运用于CO、CO2等的监测。
其特点是能定性测量,但装置大,价格高。
三气敏传感器应用气敏传感器的应用主要有:一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂勠11、R12蓠检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。
它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息从而可以进行检测、监控、报警还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。
由于气体种类繁多, 性质各不相同不可能用一种传感器检测所有类别的气体因此能实现气-电转换的传感器种类很多按构成气敏传感器材料可分为半导体和非半导体两大类。
半导体气敏传感器由于具有灵敏度高、响应时间和恢复时间快、使用寿命长以及成本低等优点,从而得到了广泛的应用。
按其用途可分为以下几种类型:1.检漏仪或称探测器它是利用气敏元件的气敏特性,将其作为电路中气-电转换元件,配以相应的电路、指示仪表或声光显示部分而组成的气体探测仪器。
这类仪器通常都要求有高灵敏度。
2.报警器这类仪器是对泄漏气体达到危险限值时自动进行报警的仪器。
3.自动控制仪器它是利用气敏元件的气敏特性实现电气设备自动控制仪器。
如电子灶烹调自动控制,换气扇自动换气控制等。
4.测试仪器它是利用气敏元件对不同气体浓度关系来测量、确定气体种类和浓度。
这种应用气敏元件的性能要求较高,测试部分也要配以高精度测量电路。
四气敏传感器的主要参数及特性1、电阻R0和Rs固有电阻R0表示气敏元件在正常空气条件下(或洁净条件下)的阻值,又称正常电阻。
工作电阻Rs代表气敏元件在一定浓度的检测气体中的阻值。
2、灵敏度K气敏元件的灵敏度通常用气敏元件在一定浓度的检测气体中的电阻与正常空气中的电阻之比来表示灵敏度K。
3、气敏元件的响应时间表示在工作温度下,气敏元件对被测气体的响应速度。
一般从气敏元件与一定浓度的被测气体接触时开始计时,直到气敏元件的阻值达到在此浓度下的稳定电阻值的63%时为止,所需时间称为气敏元件在此浓度下的被测气体中的响应时间4、气敏元件的恢复时间表示在工作温度下,被测气体由该元件上解吸的速度,一般从气敏元件脱离被测气体时开始计时,直到其阻值恢复到在洁净空气中阻值的63%时所需时间。
5、加热电阻RH 和加热功率PH为气敏元件提供工作温度的加热器电阻称为加热电阻,用RH表示。
气敏元件正常工作所需要的功率称为加热功率,用PH表示。
6、洁净空气电压U0在洁净空气中,气敏元件负载电阻上的电压,定义为洁净空所中电压,用U0表示。
U0与R0的关系为式中UC ——测试回路电压; RL ——负载电阻。
7、标定气体中电压UcsSnO2气敏元件在不同气体、不同浓度条件下,其阻值将相应发生变化。
因此,为了给出元件的特性,一般总是在一定浓度的气体中进行测度标定。
把这种气体称标定气体,例如,QM-N5气敏元件用0.1%丁烷(空气稀释)为标定气体,TGS813气敏元件用0.1%甲烷(空气稀释)为标定气体等等。
在标定气体中,气敏元件的负载电阻上电压的稳定值称为标定气体中电压,用Ucs 表示。
显然,Ucs 与元件工作电阻Rs 相关8、电压比Ku电压比是表示气敏元件对气体敏感特性,与气敏元件灵敏度相关。
它的物理意义可按下式表示。
式中,Uc1和UC2——气敏元件在接触浓度为c1和c2的标定气体时负载电阻上电压的稳定值。
9、回路电压Uc测试SnO2气敏元件的测试回路所加电压称为回路电压,用Uc 表示。
这个电压对测试和使用气敏器件很有实用价值。
根据此电压值,可以选负载电阻,并对气敏元件输出的信号进行调整。
对旁热式SnO2气敏元件,一般取Uc=10V 。
五 气敏传感器实例—BW 一氧化碳检测仪小巧而经济的BW 型便携式一氧化碳检测仪是整机进口产品。
防水性能极强,其IP 66/67 外壳可完全浸入水中,且能抵抗EM/RFI 、内置式防震护套和耐用的不锈钢鄂鱼夹。
超高响声警报、闪烁的LED 光柱和内置式振动器可以向用者发出危险警报。
易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯,可以确保在光线不足的情况下读取数据。
易于更换的3伏相机电池可持续使用2年。
BW1便携式一氧化碳检测仪可以明确地显示空气中所含一氧化碳的存在--低、高、TWA 和STEL 气体警报。
所记录的TWA 、STE 和峰值可以根据指令显示。
BW1便携式一氧化碳检测仪备有数据记录和多种语言支援可供随意选择。
数据记录检测仪配有一个内置式IR COM 端口,可将数据自动传输至计算机或MicroDock 对接站模块(即将推出)。
无需接线!。
BW1便携式一氧化碳检测仪延续了BW Technologies 产品的优良传统,包括前L L C L L R U R U R R R R U U -=+=00000或L U R U s L s L c cs R R R R R U U cs L c -=+=或21c c U U K =沿的功能,无故障地操作,经久耐用,并且是当今市场上所有一氧化碳检测仪中使用性价比最高的产品。
BW1便携式单一气体检测仪除一氧化碳外还可以检测其他气体:氨气、氯气、氧气、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、甲醛、甲苯等数十种有毒有害气体(H2S,CO,O2,SO2,CL2,HCN,NO2,NH3,PH3,ETO,CLO2,O3 ,NO)。
主要特点:坚固的IP 66/67 高防水性设计内置式防震护套不间断的LCD实时显示气体浓度,弱光下背光灯(自动和根据指令)发光,报警(自动)体积小(11×20×375时/28×50×95毫米),重量轻(29盎司/82克)报警时可发出95分贝的鸣声和明亮的LED指令指示(标准)内置振动警报配有可更换的插入式传感器简便的自动归零和校准程序根据需要显示峰值(单位为ppm或体积百分比)低、高、TWA和STEL警报,设定值可调节多种语言和数据记录方式可供选择通过L认证,符合美国和加拿大的本质安全性标准,通过ATEX认证全功能自测:传感器、电池和线路完整性其中本产品报价大约10元/台,原产地加拿大,现今在我国北京,山东等地区均有生产基地。
如北京百润伯龙科技有限公司,山东济南佰润澳伯龙科技有限公司等。
六气敏传感器优缺点1.电阻式气敏传感器优点:工艺简单,价格便宜,使用方便;气体浓度发生变化时响应迅速;即使是在低浓度下,灵敏度也较高。
缺点:稳定性差,老化较快,气体识别能力不强,各器件之间的特性差异大等。
2.SnO2半导体气敏传感器优点SnO2材料的物理、化学稳定性较好,与其它类型气敏元件(如接触燃烧式气敏元件)相比,SnO2气敏元件寿命长、稳定性好、耐腐蚀性强。
SnO2气敏元件对气体检测是可逆的,而且吸附、脱附时间短,可连续长时间使用。
元件结构简单,成本低,可靠性较高,机械性能良好。
对气体检测不需要复杂的处理设备。
可将待检测气体浓度可通直接转变为电信号,信号处理电路简单。
缺点SnO2气敏元件易受环境温度和湿度的影响,上图给出了SnO2气敏元件受环境温度、湿度影响的综合特性曲线。
由于环境温度、湿度对其特性有影响,所以便用时,通常需要加温度补偿。
参考文献:张洪润. 传感器原理及应用[M]. 清华大学出版社ISBN:9787302178187 张燕. 传感器原理及应用[M]. 北京大学出版社ISBN:9787301165034检索方式1.教科书张洪润. 传感器原理及应用[M]. 清华大学出版社2.盖德化工网/trade/pdetail1627300.html3.维库仪器仪表网/showroom/1050376.html4.中国知网5.CBST 科学技术文献速报(日)(2009)6.SA 科学文摘(英)(2009)7.张燕. 传感器原理及应用[M]. 北京大学出版社:张燕, 2010.对本门课程建议看法:本门课程注重对各类传感器原理的认知学习,上课时老师讲的认真仔细,对于认真听的同学来说,可以学到很多知识,传感器是比较实用的一门技术,掌握好对以后工作,生活有很大帮助,老师在讲课时最好严格要求大家,虽说是开卷考试,留一下课外任务也是很有必要的。
最后提前祝吴老师新年快乐!。