传感器与检测技术-图文pp模块一.ppt
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1、传感器与检测技术传感器与检测技术项目教程项目教程学习单元一传感器与自动测控系统学习单元二传感器的分类学习单元三传感器的命名、代号和图形符号学习单元四传感器的特性学习单元五传感器的标定与校准模块一模块一 传感器技术基础传感器技术基础学习单元六改善传感器性能的主要技术途径学习单元七传感器的发展趋势模块一模块一 传感器技术基础传感器技术基础 模块导读模块导读人类已经进入科学技术空前发展的信息社会,计算机、移动通信、机器人、自动控制技术及单片机嵌入系统迅速发展,尤其是物联网技术的突起,都迫切需要种类繁多的传感器。传感器是系统的“电五官”,负责信息的感知和采集,并将这些信息转化为能被系统处理的信号。在现
2、代信息科学的三大支柱技术中,传感器技术居于首位。本模块重点介绍传感器的定义、分类、特性及标定和校准,使读者对传感器技术有一个基本的认识和了解。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统世界是由物质组成的,表征物质特性或其运动形式的参数很多,根据物质的电特性,可分为电量和非电量两类。人类为了认识物质,需要对物质特性进行测量,测量中大多是针对非电量的测量,如力、位移、温度等。由于非电量不能直接使用一般电工仪表和电子仪器测量,电信号则易于直接用电子仪器测量和传输,因此常常将非电量转换成有对应关系的电量,如电流和电压,然后进行测量。实现这种转换技术的器件即为传感器。自动检测和自动控
3、制系统处理的大都是电量,需要通过传感器对非电量的原始信息进行精确可靠的捕获并转换为电量。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统 传感器概述一、一、传感器的作用是将被测非电物理量转换成与其有一定关系的电信号,它获得的信息准确与否,直接关系到整个系统的精确度。中华人民共和国国家标准传感器通用术语(GB/T 76652005)规定的传感器的定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号的部分。
4、学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统传感器的组成框图如图1-1所示。图1-1 传感器的组成框图学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将其按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。中国物联网校企联盟认为:传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。根据传感器的敏感元件进行分类,可将传感器分为物理类(基于力、热、光、电、磁和声等物理效应)、化学类(基于化学反应的原理)和生物类(基于酶、抗体和激素等分子识别功
5、能);根据传感器的基本感知功能可将其分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十几大类。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官;而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律,以及生产活动中就远远不够了。为了适应这种情况就需要传感器。因此,传感器是人类五官的延伸,又称之为“电五官”。人们常将传感器的功能与人类五大感觉器官相比拟:学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统光敏传感器视觉;声敏传感器听觉;气敏传感器嗅觉;化学传感器味觉;压敏、温敏
6、、流体传感器触觉。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统目前,最新的技术已经实现了意念的感知和传递。2014年2月,美国科学家完成了“阿凡达猴子实验”,实现了两只猴子之间的意念传递。通过一只猴子的意念控制另一只猴子的行为,即意念的测控(感知、传递、控制)。生物电传感器等意念。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统新技术革命的到来,使世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的问题就是获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数
7、,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统在基础学科研究中,传感器更具有其突出的地位。随着现代科学技术的发展,传感器进入了许多新领域。例如,在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到飞米(fm,1 fm=10-15m)的粒子世界;纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到飞秒(fs,1 fs=10-15 s,光在真空中1 fs仅走0.3 m)的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识,开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高
8、压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难;而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统传感器的发展趋势是微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。总体上看,传感器技术是涉及能量转换原理,材料选择和制造,器件设计、开发和应用等的多项综合技术。
9、传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程甚至文物保护等极其广泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空到浩瀚的海洋以至各种复杂的工程系统,几乎每个现代化项目都离不开各种各样的传感器。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的作用是十分重要与明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信在不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统 自动测控系统概述二、二、自动检测和自动控制技术是人们对事物的规
10、律进行定性了解和定量掌握所从事的一系列技术措施。自动测控系统是完成这一系列技术措施的装置之一,它是检测控制器与研究对象的总和,通常可分为开环与闭环两种,其框图如图12和图13所示。图12 开环自动测控系统框图学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统图13 闭环自动测控系统框图由图可以看出,一个完整的自动测控系统一般由传感器、测量电路、显示记录装置或调节执行装置、电源四部分组成。学习单元一学习单元一 传感器与自动测控系统传感器与自动测控系统思考与练习问题1 传感器的定义是什么?它由哪几部分组成?它在自动测控系统中起什么作用?思考:问题2 为什么称传感器为电五官?谈谈传感器在
11、信息社会中的地位。思考:学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类根据某种原理设计的传感器可以同时测量多种非电物理量,而有时一种非电物理量又可以用几种不同传感器测量。因此,传感器有许多分类方法,常见的分类方法有两种:一种是按被测物理量来分,另一种是按传感器的工作原理来分。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类 按被测物理量分类 一、一、传感器按被测物理量的性质可分为温度传感器、力敏传感器、磁敏传感器、光敏传感器、位移传感器、加速度传感器、湿度传感器、声音传感器、色彩传感器、红外传感器、流量传感器、液位传感器等。这种分类方法把种类繁多的被测量分为基本被测量和派生被测量两类。例如,力可
12、视为基本被测量,从力可派生出压力、重力、应力、力矩等派生被测量。当需要测量这些被测量时,只要采用力敏传感器就可以了。了解基本被测量和派生被测量的关系,对选用传感器类型很有帮助。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类常见的非电基本被测量和派生被测量见表11。表11 常见的非电基本被测量和派生被测量学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类按被测物理量的性质进行分类的优点是比较明确地表达了传感器的用途,便于使用者根据其用途选用;缺点是没有区分每种传感器在转换机理上有何共性和差异,不便于使用者掌握其基本原理及分析方法。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类 按传感器的工作原理分类
13、二、二、传感器按工作原理可分为电阻式、电容式、电感式、热电式、光电式、磁电式、压电式等。通常同一机理的传感器可以测量多种物理量,而同一被测物理量又可以采用多种不同类型的传感器来测量。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类表12 传感器按工作原理的分类学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类电阻应变式传感器电阻应变式传感器1.电阻应变式传感器的基本原理是将被测的非电量转换成电阻值的变化,再经过转换电路变成电量输出。其实现方法是将电阻应变片粘贴在弹性元件表面上,当力、扭矩、速度、加速度等物理量作用在弹性元件上时,会导致弹性元件和粘贴的电阻应变片发生应变效应,进而引起电阻应变片电阻的变
14、化。电阻应变片简称应变片,是一种能够将机械构件上应变的变化转换为电阻变化的传感件,其转换原理是基于金属电阻丝的电阻应变效应。电阻应变效应是指金属丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化的现象。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类热电式传感器热电式传感器2.热电式传感器是一种将温度的变化转换成电量变化的装置。它利用敏感元件的电参数随温度变化的特性,对温度和与温度有关的参量进行测量,是众多传感器中应用最广泛、发展最快的传感器之一。热电式传感器所基于的物理原理主要包括热电效应、热阻效应、热辐射、磁导率随温度变化的特性等,因此按照工作原理,可将热电式传感器分为热敏电阻、热电偶、PN结型
15、测温传感器、辐射高温计等。下面主要介绍热敏电阻。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类热敏电阻是最常见的温度检测元件之一,其测量精度高、种类多、发展较成熟,它由一种半导体材料制成,特点是电阻随温度变化而显著变化,能直接将温度的变化转换为电量的变化。热敏电阻是利用半导体的电阻值随温度变化的特性制成的一种热敏元件。热敏电阻的导电性能主要由内部的载流子(电子和空穴)密度和迁移率所决定,当温度升高时,外层电子在热激发下大量成为载流子,载流子的密度大大增加,活动能力加强,从而导致其阻值的急剧下降。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类按照电阻的阻值随温度变化的情形,可将热敏电阻分为三类:
16、阻值随温度的上升而减小的负温度系数(negative temperature coefficient,NTC)热敏电阻,它的主要材料是过渡金属氧化物半导体陶瓷;阻值随温度的上升而增加的正温度系数(positive temperature coefficient,PTC)热敏电阻,其主要材料是掺杂的半导体陶瓷;临界温度系数热敏电阻(critical temperature resistor,CTR),它的阻值在特定的温度范围内随温度升高而降低34个数量级,主要材料是二氧化钒,并添加了一些金属氧化物,可组成理想的控制开关。在温度测量中,主要采用的是NTC和PTC热敏电阻,尤其是NTC热敏电阻。学习
17、单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类热敏电阻主要用作检测元件和电路元件。热敏电阻在温度计、温度补偿、湿度计、分子量测定、液位报警、流速计、气体分析仪、真空计等仪器仪表中用作检测元件;在偏置线圈的温度补偿、仪表温度补偿、热电偶温度补偿、晶体管温度补偿、恒压电路、延迟电路、保护电路、自动增益控制电路、RC振荡电路、振幅稳定电路等电路中用作电路元件。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类光电式传感器光电式传感器3.光电式传感器是利用光电器件把光信号转换成电信号的装置。光电式传感器工作时首先把被测量的变化转换成为光量的变化,然后通过光电器件把光量的变化转换为相应的电量的变化,从而实现非电
18、量的测量。光电式传感器的敏感元件是光电器件。光电式传感器的工作原理基于光电效应。光电效应是指物体吸收了光能后,光能转换为该物体中某些电子的能量,从而产生电流的电效应。光电效应分为外光电效应和内光电效应两大类。能产生光电效应的器件称为光电效应器件,常见的有光敏电阻、光电池和光敏晶体管等,下面主要介绍光敏电阻。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类光敏电阻是利用硫化镉或硒化镉等半导体材料制成的特殊电阻器,表面涂有防潮树脂,具有光电效应。光敏电阻对光线十分敏感。在无光照时,电阻值(暗电阻)很大;当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,它的阻值(亮电阻)急剧减小。例如,光电式传感器的一个应用是烟尘
19、浊度监测仪。烟道里的烟尘浊度是通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。另外,光电式传感器也应用于光电式转速传感器、光电式液位传感器、无触点式路灯控制电路等。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类磁电式传感器磁电式传感器4.磁电式传感器是对磁场参量敏感的元器件,具有把磁物理量转换成电信号的功能。在磁电式传感器中,主要利用的是霍尔效应和磁阻效应。磁电式传感器主要分为三类:霍尔元件、磁敏电阻、磁敏二极管和三极管。其中,霍尔元件及霍尔传感器的应用量最大。霍尔元件
20、的工作原理基于霍尔效应。霍尔效应是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象,输出的稳定电势差即霍尔电压。根据霍尔效应制成的霍尔器件可用于磁场和功率测量,也可制成开关元件。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类磁敏电阻是基于磁阻效应的磁敏元件。将一载流导体置于外磁场中,其电阻会随着磁场的变化而变化,这种现象称为磁阻效应。磁敏电阻的应用范围比较广,可以利用它制成磁场探测仪、位移和角速度检测器、安培计及磁敏交流放大器等。磁敏二极管是PN结型磁电转换元件,在磁场强度的变化下电流也发生变化,具有输出信号大、灵敏度高、工作电流小和体积小等特点,因此适合磁场、转速、探伤
21、等方面的检测和控制。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类磁敏三极管与磁敏二极管一样,是PN结型磁电转换元件。磁敏三极管在正、反向磁场作用下,其集电极电流出现明显的变化,这样就可以利用磁敏三极管来测量弱磁场、电流、转速、位移等物理量。磁敏三极管的应用领域与磁敏二极管相似,主要应用于测量磁场、大电流、磁力探伤、接近开关、程序控制、位置控制、转速测量和各种工业工程自动控制等技术领域。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类压电式传感器压电式传感器5.压电效应是指某些介质,当沿着一定方向施加力使之变形时,其内部产生极化现象,同时在表面上产生符号相反的电荷;外力去掉后又恢复不带电状态的现
22、象。压电式传感器是利用某些物质的压电效应制成的,当被测量物因为受力而产生变化时,传感器能够产生静电电荷或电压变化。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类大多数晶体都具有压电效应,其中石英晶体是性能比较好的材料,它被广泛应用于电子信息产业的各领域,如家电、无线电通信等。压电式力敏传感器是利用压电元件直接实现力电转换的传感器,在拉力、压力测量时,通常较多采用双片或多片石英晶片做压电元件,其特点是刚度大、测量范围宽、线性好。压电式力传感器按照测力状态可分为单向、双向和三向传感器,它们的结构基本一致,都是通过弹性膜、盒等收集压力并转换成力,再传递给压电元件。学习单元二学习单元二 传感器的分类传
23、感器的分类压电式加速度传感器又称为压电加速度计。它是利用某些物质(如石英晶体)的压电效应,在加速度计受振动力作用时,加在压电元件上的力也随之变化。当被测物的振动频率远低于加速度计的固有频率时,力的变化与被测加速度成正比。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类光纤传感器光纤传感器6.光纤传感器一般由光源、光导纤维、光传感器元件、光调制机构和信号处理器等部分组成,其工作原理是:光源发出的光经光导纤维进入光传感元件,而在光传感元件中受到周围环境场的影响而发生变化的光再进入光调制机构,由其将传感元件测量检测的参数调制成幅度、相位、偏振等信息,这一过程称为光电转换过程,最后利用微处理器如频谱仪等
24、进行信号处理。光纤传感器具有强抗干扰性,所以应用范围很广,尤其适用于恶劣环境,具有很大的市场需求,如石油化工系统、矿井、大型电厂等需要检测氧气、碳氢化合物、一氧化碳等气体的场所。采用传统的传感器不但达不到要求的精度,而且易引起安全事故,光纤气敏传感器则可以安全有效地实现上述检测。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类这种分类方法的优点是对传感器的工作原理比较清楚,类别少,有利于传感器专业工作者对传感器的深入研究分析;缺点是不便于使用者根据用途选用。学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类 其他分类方法三、三、传感器按输出量分类有模拟式、数字式传感器;按工作效应分类有物理传感器、化
25、学传感器、生物传感器等;按能量关系分类有能量转化型、能量控制型传感器等。无论是哪一种分类方法,对于传感器来说,都有一些基本要求,具体表现为:学习单元二学习单元二 传感器的分类传感器的分类(1)足够的容量。传感器的工作范围或量程需要足够大,且具有一定的过载能力。(2)灵敏度高,精度适当。输出信号与被测信号呈确定的关系,通常为线性关系,并且比值要尽量大;同时,传感器的静态响应与动态响应的准确度能满足要求。(3)响应速度快,工作稳定,可靠性好。(4)使用性和适应性强。体积小,质量轻,动作能量小,对被测对象的状态影响小;内部噪声小且不易受外界干扰的影响;其输出力求采用通用或标准形式,以便与系统对接。(
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