第3章 传感器及检测技术.ppt
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1、物联网技术课件第3章 传感器及检测技术2023年1月26日电子工业出版社 刘化君 刘传清编著物联网技术教材配套课件13.1 传感器概述3.2 传感器的组成和结构3.3 检测技术基础3.4 典型传感器原理简介3.5 传感器与微机接口技术3.6 智能检测系统第3章 传感器及检测技术3.1 传感器概述目前,人类已进入了科学技术空前发展的信息社会时代。在这个瞬息万变的信息社会里,传感器为人类敏感地检测出形形色色的有用信息,充当着电子计算机、智能机器人、自动化设备、自动控制装置的“感觉器官”。如果没有传感器将各种各样的形态各异的信息转换为能够直接检测的信息,现代科学技术将是无法发展的。显而易见,传感器在
2、现代科学技术领域占有极其重要的地位。3.1.1 传感器的概念传感器最早来自“感觉”一词。人用眼睛看,可以感觉到物体的开关、大小和颜色;用耳朵听,可以感觉到声音;用鼻子嗅,可以感觉气味。这种视觉、听觉、味觉和触觉是人感觉外界刺激所必须具备的感官,它们就是天然的传感器。通常传感器又称为变换器、转换器、检测器、敏感元件、换能器和一次仪表等。这些不同的提法,反映了在不同的技术领域中,只是根据器件用途对同一类型的器件使用不同的技术术语而已。如从仪器仪表学科的角度强调,它是一种感受信号的装置,所以称为“传感器”;从电子学的角度,则强调它是能感受信号的电子元件,称为“敏感元件”,如热敏元件、磁敏元件、光敏元
3、件及气敏元件等;在超声波技术中,则强调的是能量转换,称为“换能器”,如压电式换能器。这些不同的名称在大多数情况下并不矛盾,譬如,热敏电阻既可以称为“温度传感器”,也可以称为“热敏元件”。1.传感器的定义传感器是一种能把特定的被测量信息按一定规律转换成某种可用信号输出的器件或装置,以满足信息的传输、处理、记录、显示和控制等要求。应当指出,这里所谓的“可用信号”是指便宜于处理、传输的信号,一般为电信号,如电压、电流、电阻、电容、频率等。社会进步到今天,人们周围使用着各种各样的传感器,如电冰箱、微波炉、空调机有温度传感器;电视机有红外传感器;录像机和摄像机有湿度传感器、光传感器;液化气灶有气体传感器
4、;汽车有速度、压力、湿度、流量、氧气等多种传感器。这些传感器的共同特点是利用各种物理、化学、生物效应等实现对被检测量的测量。可见,在传感器中包含着两个必不可少的概念:一是检测信号;二是能把检测的信息变换成一种与被测量有确定函数关系的而且便于传输和处理的量。例如,传声器(话筒)就是这种传感器,它感受声音的强弱,并转换成相应的电信号;气体传感器感受空气环境中气体尝试的变化;电感式位移传感器能感受位移量的变化,并把它们转换成相应的电信号。传感器的优劣,一般通过若干性能指标来表示。除了在一般检测系统中所用的特征参数如灵敏度、线性度、分辨率、准确度、频率特性等特性外,还常用阀值、漂移、过载能力、稳定性、
5、可靠性以及与环境相关的参数、使用条件等。1)阀值:即零位附近的分辨力,也就是指能使传感器输出端产生可测变化量的最小被测输入量值。2)漂移:指一定时间间隔内传感器输出量存在着与被测输入量无关的、不需要的变化。包括有零点漂移与灵敏度漂移。3)过载能力:指传感器在不致引起规定性能指标永久改变的条件下,允许超过测量范围的能力。4)稳定性:指传感器在具体时间内仍保持其性能的能力。5)重复性:指传感器输入量在同一方向做全量程内连续重复测量所得输出/输入特性曲线不一致的程度。产生不一致主要原因是传感器的机械部分不可避免地存在着间隔、摩擦及松动等。6)可靠性:通常包括工作寿命、平均无故障时间、保险期、疲劳性能
6、、绝缘电阻、耐压等指标。7)传感器工作要求:主要要求有高精度、低成本、高灵敏度、稳定性好、工作可靠、抗干扰能力强、动态特性良好、结构简单、使用维护方便、功耗低等。2.传感器的性能参数及要求3.传感器的标定与校准(1)传感器的标定标定是指利用标准设备产生已知非电量(标准量),或用基准量来确定传感器输出电量与非电输入量之间关系的过程。工程测试中传感器的标定在与其使用条件相似的环境状态下进行,并将传感器所配用的滤波器、放大器及电缆等和传感器连接后一起标定。标定时应按传感器规定的安装条件进行安装。1)标定系统的组成:一般由被测非电量的标准发生器,被测非电量的标准测试系统,待标定传感器所配接的信号调节器
7、和显示器、记录器等组成。2)静态标定:指输入已知标准非电量,测出传感器的输出,给出标定曲线,标定方程和标定常数,计算灵敏度、线性度、滞差、重复性等传感器的静态指标。3)动态标定:用于确定动态性能指标。通过确定其线性工作范围(用同一频率不同幅值的正弦信号输入传感器,测量其输出)、频率响应函数、幅频特性和相频特性曲线、阶跃响应曲线来确定传感器的频率响应范围、幅值误差和相位误差、时间常数、阻尼比、固有频率等。(2)传感器的校准传感器需定期检测其基本性能参数,判定是否可以继续使用,如能继续使用,则应对其有变化的主要指标(如灵敏度)进行数据修正,确保传感器的测量精度的过程,称为传感器的校准。校准与标定的
8、内容是基本相同的。3.1.2 传感器的分类传感器的种类繁多,往往同一种被测量可以用不同类型的传感器来测量,而同一原理的传感器又可测量多种物理量,因此传感器有许多种分类方法。常用的分类方法有:1按被测量分类:被测量的类型主要有:机械量,如位移、力、速度、加速度等;热工量,如温度、热量、流量(速)、压力(差)、液位等;物性参量,如浓度、粘度、比重、酸碱度等;状态参量,如裂纹、缺陷、泄露、磨损等。2按测量原理分类:按传感器的工作原理可分为电阻式、电感式、电容式、压电式、光电式、磁电式、光纤、激光、超声波等传感器。现有传感器的测量原理都是基于物理、化学和生物等各种效应和定律,这种分类方法便于从原理上认
9、识输入与输出之间的变换关系,有利于专业人员从原理、设计及应用上作归纳性的分析与研究。3按信号变换特征分类1)结构型:主要是通过传感器结构参量的变化实现信号变换。例如,电容式传感器依靠极板间距离的变化引起电容量的改变。2)物性型:利用敏感元件材料本身物理属性的变化来实现信号的变换。例如水银温度计是利用水银热胀冷缩现象测量温度;压电式传感器是利用石英晶体的压电效应实现测量等。4按能量关系分类1)能量转换型:传感器直接由被测对象输入能量使其工作。如热电偶、光电池等,这种类型传感器又称为有源传感器。2)能量控制型:传感器从外部获得能量使其工作,由被测量的变化控制外部供给能量的变化。例如电阻式、电感式等
10、传感器,这种类型的传感器必须由外部提供激励源(电源等),因此又称为无源传感器。5按工作原理分类(1)电学式传感器电学式传感器是非电量测量技术中应用范围较广的一种传感器,常用的有电阻式传感器、电容式传感器、电感式传感器、磁电式传感器及电涡流式传感器等。电阻式传感器是利用变阻器将被测非电量转换为电阻信号的原理制成。电阻式传感器一般有电位器式、触点变阻式、电阻应变片式及压阻式传感器等。电阻式传感器主要用于位移、压力、力、应变、力矩、气流流速、液位和液体流量等参数的测量。电容式传感器是利用改变电容的几何尺寸或改变介质的性质和含量,从而使电容量发生变化的原理制成。主要用于压力、位移、液位、厚度、水分含量
11、等参数的测量。电感式传感器是利用改变磁路几何尺寸、磁体位置来改变电感或互感的电感量或压磁效应原理制成的。主要用于位移、压力、力、振动、加速度等参数的测量。磁电式传感器是利用电磁感应原理,把被测非电量转换成电量制成。主要用于流量、转速和位移等参数的测量。电涡流式传感器是利用金属在磁场中运动切割磁力线,在金属内形成涡流的原理制成。主要用于位移及厚度等参数的测量。(2)磁学式传感器磁学式传感器是利用铁磁物质的一些物理效应而制成的,主要用于位移、转矩等参数的测量。(3)光电式传感器光电式传感器在非电量电测及自动控制技术中占有重要的地位。它是利用光电器件的光电效应和光学原理制成的,主要用于光强、光通量、
12、位移、浓度等参数的测量。(4)电势型传感器电势型传感器是利用热电效应、光电效应、霍尔效应等原理制成,主要用于温度、磁通、电流、速度、光强、热辐射等参数的测量。(5)电荷传感器电荷传感器是利用压电效应原理制成的,主要用于力及加速度的测量。(6)半导体传感器半导体传感器是利用半导体的压阻效应、内光电效应、磁电效应、半导体与气体接触产生物质变化等原理制成,主要用于温度、湿度、压力、加速度、磁场和有害气体的测量。(7)谐振式传感器谐振式传感器是利用改变电或机械的固有参数来改变谐振频率的原理制成,主要用来测量压力。(8)电化学式传感器电化学式传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传
13、感器可分为电位式传感器、电导式传感器、电量式传感器、极谱式传感器和电解式传感器等。电化学式传感器主要用于分析气体、液体或溶于液体的固体成分、液体的酸碱度、电导率及氧化还原电位等参数的测量。另外,根据传感器对信号的检测转换过程,传感器可划分为直接转换型传感器和间接转换型传感器两大类。前者是把输入给传感器的非电量一次性的变换为电信号输出,如光敏电阻受到光照射时,电阻值会发生变化,直接把光信号转换成电信号输出;后者则要把输入给传感器的非电量先转换成另外一种非电量,然后再转换成电信号输出,如采用弹簧管敏感元件制成的压力传感器就属于这一类,当有压力作用到弹簧管时,弹簧管产生形变,传感器再把变形量转换为电
14、信号输出。图3-1示出了这两类传感器的转换框图。3.1.3 传感器的应用随着电子计算机、生产自动化、现代信息、军事、交通、化学、环保、能源、海洋开发、遥感、宇航等科学技术的发展,对传感器的需求量与日俱增,其应用已渗入到国民经济的各个部门以及人们的日常生活之中。可以说,从太空到海洋,从各种复杂的工程系统到人们日常生活的衣食住行,都离不开各种各样的传感器,传感技术对国民经济的发展日益起着巨大的作用。1传感器在工业检测和自动控制系统中的应用在石油、化工、电力、钢铁、机械等加工工业中,传感器在各自的工作岗位上担负着相当于人们感觉器官的作用,它们每时每刻地按需要完成对各种信息的检测,再把大量测得的信息通
15、过自动控制、计算机处理等进行反馈,用以进行生产过程、质量、工艺管理与安全方面的控制。2汽车与传感器传感器在汽车上的应用已不只局限于对行驶速度、行驶距离、发动机旋转速度以及燃料剩余量等有关参数的测量。由于汽车交通事故的不断增多和汽车对环境的危害,传感器在一些新的设施,如汽车安全气囊系统、防盗装置、防滑控制系统、防抱死装置、电子变速控制装置、排气循环装置、电子燃料喷射装置及汽车“黑匣子”等都得到了实际应用。可以预测,随着汽车电子技术和汽车安全技术的发展,传感器在汽车领域的应用将会更为广泛。3传感器与家用电器传感器已在现代家用电器中得到普遍应用,譬如,在电子炉灶、自动电饭锅、吸尘器、空调器、电子热水
16、器、热风取暖器、风干器、报警器、电熨斗、电风扇、游戏机、电子驱蚊器、洗衣机、洗碗机、照像机、电冰箱、彩色电视机、录像机、录音机、收音机、电唱机及家庭影院等方面都得到了广泛应用。4传感器在机器人上的应用5传感器在医疗及人体医学上的应用应用医用传感器可以对人体的表面和内部温度、血压及腔内压力、血液及呼吸流量、肿瘤、血液的分析、脉波及心音、心脑电波等进行高准确度的诊断。6传感器与环境保护环球的大气污染、水质污浊及噪声已严重地破坏了地球的生态平衡和我们赖以生存的环境,这一现状已引起了世界各国的重视。为保护环境,利用传感器制成的各种环境监测仪器正在发挥着积极的作用。7传感器与航空及航天为了解飞机或火箭的
17、飞行轨迹,并把它们控制在预定的轨道上,就要使用传感器进行速度、加速度和飞行距离的测量。要了解飞行器飞行的方向,就必须掌握它的飞行姿态,飞行姿态可以使用红外水平线传感器陀螺仪、阳光传感器、星光传感器及地磁传感器等进行测量。8传感器与遥感技术所谓遥感技术,简单地说就是从飞机、人造卫星、宇宙飞船及船舶上对远距离的广大区域的被测物体及其状态进行大规模探测的一门技术。3.1.4 传感器的发展趋势传感器技术是一项新兴的高技术,是电子信息产业中的基础行业。传感器是新技术革命和信息化社会的重要技术基础,美国早在20世纪80年代就声称世界已进入传感器时代,成立了国家技术小组,帮助政府组织和领导各大公司与研究部门
18、的传感器技术开发工作。日本则把传感器技术列为十大技术之一。日本工商界人士声称“支配了传感器技术就能够支配新时代”。世界技术发达国家对开发传感器技术都十分重视。美、日、英、法、德和独联体等都把传感器技术列为国家重点开发的关键技术之一。我国从20世纪60年代开始传感技术的研究与开发,我国为了满足对传感器的需求,国家先后制订了有关传感器产业的一系列方针政策,这些政策有力地促进了传感器技术水平的提高和发展,在国民经济建设各个领域,特别是满足军事装备和重点工程需求方面起到日益重要的作用。1.将采用系列高新技术设计开发新型传感器l)微电子机械系统(Micro Electro Mechanical Syst
19、ems,MEMS)技术、纳米技术将高速发展,成为新一代微传感器、微系统的核心技术,是21世纪传感器技术领域中带有革命性变化的高新技术。2)发现与利用新效应,比如物理现象、化学反应和生物效应,发展新一代传感器。3)加速开发新型敏感材料,微电子、光电子、生物化学、信息处理等各种学科各种新技术的互相渗透和综合利用,可望研制出一批先进传感器。4)空间技术、海洋开发、环境保护以及地震预测等都要求检测技术满足观测研究宏观世界的要求。细胞生物学、遗传工程、光合作用、医学及微加工技术等又希望检测技术跟上研究微观世界的步伐。它们对传感器的研究开发提出许多新的要求,其中重要的一点就是扩展检测范围,不断突破检测参数
20、的极限。5)提高传感器的性能。检测技术的发展,必然要求传感器的性能不断提高。2.传感器的微型化与微功耗各种控制仪器设备的功能越来越大,要求各个部件体积越小越好,因而传感器本身体积也是越小越好。微传感器的特征之一就是体积小,其敏感元件的尺寸一般为微米级,是由微机械加工技术制作而成的,包括光刻、腐蚀、淀积、键合和封装等工艺。利用各向异性腐蚀、牺牲层技术和LIGA工艺,可以制造出层与层之间有很大差别的三维微结构。这些微结构与特殊用途的薄膜和高性能的集成电路相结合,已成功地用于制造各种微传感器乃至多功能的敏感元件阵列(如光电探测器等),实现了诸如压力、力、加速度、角速率、应力、应变、温度、流量、成像、
21、磁场、温度、pH值、气体成分、离子和分子浓度以及生物传感器等。目前形成产品的主要是微型压力传感器和微型加速度传感器等,它们的体积只有传统传感器的几十乃至几百分之一,质量从千克级下降到几十克乃至几克。3.传感器的集成化与多功能化传感器的集成化一般包含两方面含义。其一是将传感器与其后级的放大电路、运算电路、温度补偿电路等制成一个组件,实现一体化。与一般传感器相比,它具有体积小、反应快、抗干扰、稳定性好等优点。其二是将同一类传感器集成于同一芯片上构成二维阵列式传感器,或称面型固态图像传感器,可用于测量物体的表面状况。传感器的多功能化是与“集成化”相对应的一个概念是指传感器能感知与转换两种以上的不同物
22、理量。例如,使用特殊的陶瓷把温度和湿度敏感元件集成在一起成温、湿度传感器;将检测几种不同气体敏感元件用厚膜制造工艺制作在同一基片上,制成检测氧、氨、乙醇、乙烯4种气体的多功能传感器;在同一硅片上制作应变计和温度敏感元件,制成同时测量压力和温度的多功能传感器,该传感器还可以实现温度补偿。4.传感器的智能化智能传感器技术是测量技术、半导体技术、计算技术、信息处理技术、微电子学和材料科学互相结合的综合密集型技术。智能传感器与一般传感器相比具有自补偿能力、自校准功能、自诊断功能、数值处理功能、双向通信功能、信息存储记忆和数字量输出功能。随着科学技术的发展,智能传感器的功能将逐步增强,它利用人工神经网、
23、人工智能和信息处理技术(如传感器信息融合技术、模糊理论等)使传感器具有更高级的智能,具有分析、判断、自适应、自学习的功能,可以完成图像识别、特征检测、多维检测等复杂任务。它可充分利用计算机的计算和存储能力,对传感器的数据进行处理,并对内部行为进行调节,使采集的数据最佳。智能化传感器的研究与开发,美国处于领先地位。美国宇航局在开发宇宙飞船时称这种传感器为灵巧传感器(Smart Sensor),在宇宙飞船上这种传感器是非常重要的。5.传感器的数字化随着现代化的发展,传感器的功能已突破传统的功能,其输出不再是单一的模拟信号,而是经过微电脑处理好的数字信号,有的甚至带有控制功能,这就是所说的数字传感器
24、。随着计算机的飞速发展以及单片机的日益普及,世界进入了数字时代,人们在处理被测信号时首先想到的是电脑(单片机或计算机),具有输出信号便于电脑处理的传感器就是数字传感器。数字传感器的特点是:数字传感器将模拟信号转换成数字信号输出,提高了传感器输出信号抗干扰能力,特别适用于电磁干扰强、信号距离远的工作现场;软件对传感器线性修正及性能补偿,减少系统误差;一致性与互换性好。图3-2为数字化传感器的结构框图。模拟传感器产生的信号经过放大、转换、线性化及量纲处理后变成纯粹的数字信号,该数字信号可根据要求以各种标准的接口形式(如232、422、485、USB等)与中央处理机相连,可以输出线性无漂移地再现模拟
25、信号,按照给定程序去控制某个对象(如电动机)等。6.传感器的网络化传感器网络化是传感器领域发展的一项新兴技术。传感器网络化是利用TCP/IP协议,使现场测控数据就近接入网络,并与网络上有通信能力的节点直接进行通信,实现数据的实时发布和共享。由于传感器的自动化、智能化水平的提高,多台传感器联网已推广应用,虚拟仪器、三维多媒体等新技术开始实用化,因此,通过Internet网,传感器与用户之间可异地交换信息和浏览,厂商能直接与异地用户交流,能及时完成如传感器故障诊断、软件升级等工作,传感器操作过程更加简化,功能更换和扩张更加方便。传感器网络化的目标是采用标准的网络协议,同时采用模块化结构将传感器和网
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- 第3章 传感器及检测技术 传感器 检测 技术
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