现代传感器介绍ppt课件.pptx
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1、现代传感器介绍引言引言传感器技术是仿生学的一部分,向大自然以及人类自身学习是仿生学永恒的主题,也是仿生传感技术的发展方向。传感器技术正式问世是在 20 世 纪中期,其大体经历结构型传感器、固体传感器、智能传感器三个历程。传感器作为各种信息的感知、采集、转换、传输和处理的功能器件,已经成为各个应用领域中不可缺少的重要技术工具。传感器技术与通信技术和计算机技术已成为现代信息技术的三大支柱,是信息产业的重要基础。转换器件转换器件敏感元件敏感元件转换电路转换电路电学量电学量敏感元件敏感元件传感器的能量转换过程目录目录一、光纤传感器一、光纤传感器二、生物传感器二、生物传感器三、超声波传感器三、超声波传感
2、器四、红外线四、红外线传感器传感器五、微波传感器五、微波传感器六、智能传感器六、智能传感器七、超导传感器七、超导传感器光纤传感器光纤传感器光纤光导纤维,是由石英、玻璃、塑料等光折射率高的介质材料制成的极细的纤维,是一种理想的光传输线路。光 纤 传 感 器(FIBER OPTIC SENSOR,FOS)兴起于20世纪70年代,是一类较新的光敏器件,它是利用被测量对光纤内传输的光波进行调制,使光波的一些参数,如强度、频率、波长、相位、偏振态等特性产生变化来工作。可以测量位移、加速度、压力、温度、磁、声、电等物理量。光纤结构光纤结构 光纤通常由纤芯、包层、保护套及组成。纤芯是由玻璃、石英或塑料等材料
3、制成的圆柱体,直径约为5150mm。包层的材料也是玻璃或塑料等,直径为100200um。但纤芯的折射率N1稍大于包层的折射率N2。保护套起保护光纤的作用。较长的光纤又称为光缆。光纤的传光原理光纤的传光原理在光纤中,光的传输限制在光纤中,并随光纤能传送到很远的距离,光纤的传输是基于光的全内反射。光纤传感器是基于光导光纤传感器是基于光导纤维的新型传感器。光纤维的新型传感器。光纤传感器除光纤外还应纤传感器除光纤外还应包括包括光源光源、传感头传感头、光光探测器探测器和和信号处理电路信号处理电路等几部分。等几部分。光纤传感器的基本组成光纤传感器的基本组成光纤传感器的应用光纤传感器的应用 当光纤发出的光当
4、光纤发出的光穿过标志孔时,若无穿过标志孔时,若无反射,说明电路板方反射,说明电路板方向放置正确。向放置正确。光纤耦光纤耦合器合器标志孔标志孔传输光纤传输光纤出射光纤出射光纤电路板标志检测电路板标志检测遮断型光纤光电开关遮断型光纤光电开关光纤传感光纤传感器在医学上器在医学上的应用的应用光纤内窥镜光纤内窥镜光学纤维胃镜光学纤维胃镜 光纤传感器在光纤传感器在工业工业上的应用上的应用光纤温度传感器光纤温度传感器生物传感器生物传感器u生物传感器(biosensor):以生物活性单元(如酶、抗体、核酸、细胞等)作为生物敏感基元,对目标被测物具有高度选择性的检测器。它通过各种物理、化学型信号转换器捕捉目标物
5、与敏感基元之间的反应,然后将反应的程度用离散或连续的电信号表达出来,从而得出被测物的浓度。u是由固定化的生物敏感材料作识别元件与适当的理化换能器及信号放大装置构成的分析工具或系统。生物传感器的原理生物传感器的原理被分析物扩散进入固定化生物敏感膜,经分子识别,发生生物学反应,产生的信息继而被相应的化学换能器或物理换能器转变成可定量和可处理的电信号,再经检测放大器放大并输出,便可知道待测物浓度。待分析物待分析物生生物物敏敏感感膜膜化学量或化学量或物理量变化物理量变化换换能能器器可定量加工可定量加工的电信号的电信号生物传感器的应用生物传感器的应用生物传感器的生物传感器的应用应用指纹具有惟一性(随身携
6、带、无法复制、人人不同、指指相异)。根据指纹学理论,将两个指纹分别匹配上12个特征时的相同几率仅为1/1050。因此,至今找不出两个指纹完全相同的人。15指纹识别的过程指纹识别的过程指纹图像的获取指纹图像的获取 生物传感器的应用生物传感器的应用故葡萄糖浓度测试方法有三种:测耗量 测生成量 测由葡萄糖酸而产生的变化。葡萄糖氧化葡萄糖氧化酶()()葡萄糖葡萄糖+H2O葡萄糖酸葡萄糖酸葡萄糖传感器免疫传感器免疫传感器基本原理是免疫反应。利用固定化抗体(或抗原)膜与相应的抗原(或抗体)的特异反应,使得生物敏感膜的电位发生变化。抗原或抗体一经固定于膜上,就形成具有识别免疫反应强烈的分子功能性膜。如,抗原
7、在乙酰纤维素膜上进行固定化,由于蛋白质为双极性电解质,(正负电极极性随值而变)所以抗原固定化膜具有表面电荷。其膜电位随膜电荷要变化。故根据抗体膜电位的变化,可测知抗体的附量。3室注入含有抗体的盐水抗体与固定化抗原膜上的抗原相结合膜表面吸附抗体膜带电状态变化1、2室内的电极产生电位差红外传感器红外传感器 红外传感器是将红外辐射能量转换为电量的一种传感器。红外辐射(红外线)是一种人眼看不见的光线,波长范围大致在0.76100m。任何温度高于热力学零度(-273.15)的物体都会辐射红外线。与其他探测技术相比,红外探测技术有如下主要优点:(1)环境适应性好,在夜间和恶劣气象条件下的工作能力优于可见光
8、;(2)被动式工作,隐蔽性好,不易被干扰;(3)靠目标和背景之间各部分的温度和发射率形成的红外辐射差进行探测,因而识别伪装目标的能力优于可见光;(4)红外系统的体积小、质量轻、功耗低。近年来,红外技术在军事领域和民用工程上,都得到了广泛应用。军事领域的应用主要包括:(1)侦查、搜索和预警;(2)探测和跟踪;(3)全天候前视和夜视;(4)武器瞄准;(5)红外制导导弹;(6)红外成像相机;(7)水下探潜、探雷技术。在民用工程领域的应用主要是:(1)在气象预报、地貌学、环境监测、遥感资源调查等领域的应用;(2)在地下矿井测温和测气中的应用;(3)红外热像仪在电力、消防、石化以及医疗和森林火灾顶报中的
9、应用。红外传感器的原理红外传感器的原理红外传感器是将红外辐射能量的变化转换为电量变化的一种传感器,也常称为红外探测器。它是红外探测系统的核心,它的性能好坏,将直接影响系统性能的优劣。选择合适的、性能良好的红外传感器,对于红外探测系统是十分重要的。按探测机理的不同,红外传感器分为热传感器和光子传感器两大类。红外光子传感器的工作原理是基于光电效应。其主要特点是灵敏度高,响应速度快,响应频率高。但红外光子传感器一般需在低温下才能工作,故需要配备液氦、液氮制冷设备。此外,光子传感器有确定的响应波长范围,探测波段较窄。红外热传感器的工作是利用辐射热效应。探测器件接收辐射能后引起温度升高,再由接触型测温元
10、件测量温度改变量,从而输出电信号。与光子传感器相比,热传感器的探测率比光子传感器的峰值探测率低,响应速度也慢得多。但热传感器光谱响应宽而且平坦,响应范围可扩展到整个红外区域,并且在常温下就能工作,使用方便,应用仍相当广泛。红外传感器的应用红外传感器的应用温度的测量方法可分为接触式测温和非接触式测温两类,测温传感器种类繁多红外测温是一种比较先进的测温方法,主要特点是:(1)红外测温是远距离和非接触测温,特别适合于运动物体、带电体、高温及高压物体的温度测量。(2)红外测温反应速度快,它不需要与物体达到热平衡的过程,只要接收到目标的红外辐射即可定温。反应时间一般都在毫秒级甚至微秒级。(3)红外测温灵
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