图尔克TURCK传感器的基本原理
图尔克TURCK传感器的基本原理
图尔克传感器由沉积在介质基板(基板)基板上的薄膜和相应的敏感数据组成。使用混合工艺时,可以在此基板上制造相同的电路部分。
厚膜传感器是在陶瓷基片上涂覆而成,通常由Al2O3制成,然后进行热处理,形成厚膜。陶瓷传感器由标准陶瓷工艺或各种工艺(溶胶、凝胶等)制成。
在适当的准备操作完成后,所形成的组件在高温下烧结。厚膜和陶瓷传感器的两个过程之间有许多共同的特征。在某些方面,厚膜工艺可以被认为是陶瓷工艺的变体。
每种技术都有其各自的优缺点。由于研究、开发和生产的资金投入低,传感器参数稳定性高,因此选择陶瓷和厚膜传感器是合理的。
按丈量目分类
物理传感器使用的特性大大改变了测量材料的物理特性。
化学传感器是由敏感元件构成的,可以将化学成分、浓度和其他化学物质转化为电能。
生物传感器是使用多种生物或生物材料来检测和识别生物体中的化学组分的传感器。
按其构成分类
激进传感器:是一种基本的单一变换装置。
复合传感器:由不同的单台更换设备组合而成。
应用传感器:由基本传感器或与其他组织结合的组合传感器组成的传感器。
按效果办法分类
根据效果方法可分为自动式传感器和强制式传感器。
该自动传感器也可分为效果型和反效应型,传感器可以向被测目标宣布一定的勘探信号,可以检测待测目标中勘探信号的变化,也可以利用被测目标中勘探信号的某种效应发出信号。探测信号变化的方法称为效应类型,检测是一致的,信号方法称为反效果型。雷达和射频测距是效果类型的例子,而效果分析装置和激光分析仪是反效果的例子。
强制传感器仅接收由目标本身产生的信号,例如红外辐射温度计,红外成像装置等。
传感器的静态特性是指传感器的静态输入信号(图4)。
传感器的输出与输入之间存在相关性。将相应的输出描述为纵坐标,并给出特征曲线。传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。..
1.线性度:指传感器的输出与传感器从拟合线输入的实际关系的程度。定义是实际特性曲线与全量程拟合线之间的大误差值与全量程输出值之比。
灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的重要指标。边界是输出增量与相应输入增量的比率,从而导致增量。使用S表示灵敏度。
3.滞后:在输入量从小到大(正行程)变化期间输入/输出特性曲线不一致的现象和从大到小(反向行程)的输入量变为滞后现象。关于相同尺寸的输入信号,传感器的正和负行程输出信号的幅度不相等,并且该差被称为滞后差。
4。重复性:重复性是指在同一方向上连续、重复地改变输入时,传感器特性曲线的不一致程度。
5、漂移:传感器的漂移是指当输入量不变时,传感器的输出随时间变化。这种现象叫做漂移。漂移有两个原因:一是传感器本身的结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
6.分辨率:当传感器的输入从非零值缓慢增加时,超过某一增量后,输出发生变化。这个输入增量称为传感器的分辨率,即*小的输入增量。
7.阈值:当传感器的输入从零值缓慢增加时,在一定值之后输出可观察的变化,该数值称为传感器的阈值电压。
传感器动态特性
所谓的动态特性是指输入变化时传感器输出的特性。实际上,传感器的动态特性通常由其对某些规格输入信号的响应来表示。这是因为传感器对规范输入信号的响应很容易通过实验确定,并且它与输入信号规范的对应关系与其对任意输入信号的响应密不可分。众所周知,前者可以推测后者。 *常用的规格输入信号有两种阶跃信号和正弦信号,因此传感器的动态特性也常常由阶跃响应和频率响应表示。
传感器的线性度
通常,传感器的实际静态特性输出是曲线而不是直线。在实际应用中,为了使仪器具有统一的校准读数,通常采用拟合直线来逼近实际的特性曲线,而线性(非线性误差)是该近似度的性能指标。
有很多方法来适应一条直线。或将特征曲线上每一点平方误差的小*和的理论直线作为拟合线。这条配线叫做*小方块配线。
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