1樓:東銘淨化
您好,建議您最好不要這樣操作!
cmos清潔棒(即感測器清潔棒)有兩種包裝方式:一種是含溶液、另一種是不含溶液。
首先:我們取一支含溶液的清潔棒,垂直接觸感測器表面,勻速一次性刮過來、相反的方向刮一次,丟掉清潔棒。如果你覺得還沒有清理乾淨,那我們就再取一支含溶液款,同樣的方法同樣的步驟操作即可。
其次:我們取一支不含溶液的清潔棒,垂直接觸感測器表面,勻速一次性刮過來、相反的方向刮一次,目的是吸收溶劑,避免有水澤,一般情況下,2-3支即可清潔乾淨。
什麼是感測器?
2樓:小小芝麻大大夢
感測器是一種檢測裝置,能感受到被測量的資訊,並能將感受到的資訊,按一定規律變換成為電訊號或其他所需形式的資訊輸出,以滿足資訊的傳輸、處理、儲存、顯示、記錄和控制等要求。
國家標準gb7665-87對感測器下的定義是:「能感受規定的被測量件並按照一定的規律(數學函式法則)轉換成可用訊號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成」。
3樓:雁415辭
是一種檢測裝置,能感受到被測電流的資訊,並能將檢測感受到的資訊,按一定規律變換成為符合一定標準需要的電訊號或其他所需形式的資訊輸出,以滿足資訊的傳輸、處理、儲存、顯示、記錄和控制等要求。
它具有以下特點:
高靈敏度。被檢測訊號的強度越來越弱,這就需要磁性感測器靈敏度得到極大提高。應用方面包括電流感測器、角度感測器、齒輪感測器、太空環境測量。
溫度穩定性。更多的應用領域要求感測器的工作環境越來越嚴酷,這就要求磁感測器必須具有很好的溫度穩定性,行業應用包括汽車、電子等行業。
抗干擾性。很多領域裡感測器的使用環境沒有任何遮蔽,就要求感測器本身具有很好的抗干擾性。包括汽車電子、水錶等等。
小型化、整合化、智慧型化。要想做到以上需求,這就需要晶元級的整合,模組級整合,產品級整合。
高頻特性。隨著應用領域的推廣,要求感測器的工作頻率越來越高,應用領域包括水錶、汽車電子行業、資訊記錄行業。
低功耗。很多領域要求感測器本身的功耗極低,得以延長感測器的使用壽命。
4樓:孫朝益秋靈
有多少種待測引數(待測量),就有多少種感測器。我們可以根據需要進行選擇使用。
什麼叫感測器?它是由哪幾部分組成的
5樓:可愛的康康哥
感測器是一種檢測裝置,能感受到被測量的。
資訊,並能將感受到的資訊,按一定規律變換成為電訊號或其他所需形式的資訊輸出,以滿足資訊的傳輸、處理、儲存、顯示、記錄和控制等要求。感測器一般由敏感元件、轉換元件、變換電路和輔助電源四部分組成。
敏感元件直接感受被測量,並輸出與被測量有確定關係的物理量訊號;轉換元件將敏感元件輸出的物理量訊號轉換為電訊號;變換電路負責對轉換元件輸出的電訊號進行放大調製;轉換元件和變換電路一般還需要輔助電源供電。
按用途分為壓力敏和力敏感測器、位置感測器、液位感測器、能耗感測器、速度感測器、加速度感測器、射線輻射感測器、熱敏感測器。
6樓:趙文星空絮雨
感測器(英文名稱:transducer/sensor)是一種檢測裝置,能感受到被測量的資訊,並能將感受到的資訊,按一定規律變換成為電訊號或其他所需形式的資訊輸出,以滿足資訊的傳輸、處理、儲存、顯示、記錄和控制等要求。
感測器的特點包括:微型化、數位化、智慧型化、多功能化、系統化、網路化。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。
感測器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、溼敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大類。
感測器一般由敏感元件、轉換元件、變換電路和輔助電源四部分組成敏感元件直接感受被測量,並輸出與被測量有確定關係的物理量訊號;轉換元件將敏感元件輸出的物理量訊號轉換為電訊號;變換電路負責對轉換元件輸出的電訊號進行放大調製;轉換元件和變換電路一般還需要輔助電源供電。
溼敏感測器的原理是什麼?
7樓:禾鳥
溼敏感測器能夠感受外界溼度變化,並通過器件材料的物理或化學性質變化,將溼度轉化成有用訊號。
氯化鋰溼敏電阻利用吸溼性鹽類潮解, 離子導電率發生變化而製成的測溼元件。該元件由引線、 基片、 感溼層與電極組成。
氯化鋰通常與聚乙烯醇組成混合體, 在氯化鋰溶液中,氯和鋰均以正負離子的形式存在,而鋰離子對水分子的吸引力強,離子水合程度高,其溶液中的離子導電能力與濃度成正比。
8樓:網友
溼敏元件是最簡單的溼度感測器。溼敏元件主要有電阻式、電容式兩大類。
溼敏電阻的特點是在基片上覆蓋一層用感溼材料製成的膜,當空氣中的水蒸氣吸附在感溼膜上時,元件的電阻率和電阻值都發生變化,利用這一特性即可測量溼度。
溼敏電容一般是用高分子薄膜電容製成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚醯亞胺、酪酸醋酸纖維等。當環境溼度發生改變時,溼敏電容的介電常數發生變化,使其電容量也發生變化,其電容變化量與相對溼度成正比。
電子式溼敏感測器的準確度可達2-3%rh,這比干溼球測溼精度高。
溼敏元件的線性度及抗汙染性差,在檢測環境溼度時,溼敏元件要長期暴露在待測環境中,很容易被汙染而影響其測量精度及長期穩定性。這方面沒有乾溼球測溼方法好。
9樓:網友
電壓不變,溼度增大時電阻減小。
由於電流=電壓/電阻,電流會相應增大。
當電流增大到一定值(閾值),觸發訊號。
感測器的分類
10樓:**雞取
1、電阻式。
電阻式感測器是將被測量,如位移、形變、力、加速度、溼度、溫度等這些物理量轉換式成電阻值這樣的一種器件。主要有電阻應變式、壓阻式、熱電阻、熱敏、氣敏、溼敏等電阻式感測器件。
2、變頻功率。
變頻功率感測器通過對輸入的電壓、電流訊號進行交流取樣,再將取樣值通過電纜、光纖等傳輸系統與數字量輸入二次儀表相連,數字量輸入二次儀表對電壓、電流的取樣值進行運算。
3、電阻應變式。
感測器中的電阻應變片具有金屬的應變效應,即在外力作用下產生機械形變,從而使電阻值隨之發生相應的變化。電阻應變片主要有金屬和半導體兩類,金屬應變片有金屬絲式、箔式、薄膜式之分。半導體應變片具有靈敏度高(通常是絲式、箔式的幾十倍)、橫向效應小等優點。
4、壓阻式。
壓阻式感測器是根據半導體材料的壓阻效應在半導體材料的基片上經擴散電阻而製成的器件。其基片可直接作為測量感測元件,擴散電阻在基片內接成電橋形式。當基片受到外力作用而產生形變時,各電阻值將發生變化,電橋就會產生相應的不平衡輸出。
5、熱電阻。
熱電阻測溫是基於金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料製成,目前應用最多的是鉑和銅,此外,已開始採用鎳、錳和銠等材料製造熱電阻。
6、雷射。利用雷射技術進行測量的感測器。它由雷射器、雷射檢測器和測量電路組成。雷射感測器是新型測量儀表,它的優點是能實現無接觸遠距離測量,速度快,精度高,量程大,抗光、電干擾能力強等。
7、霍爾。霍爾感測器是根據霍爾效應制作的一種磁場感測器,廣泛地應用於工業自動化技術、檢測技術及資訊處理等方面。霍爾效應是研究半導體材料效能的基本方法。通過霍爾效應實驗測定的霍爾係數,能夠判斷半導體材料的導電型別、載流子濃度及載流子遷移率等重要引數。
11樓:沐洛鮮塵
感測器的種類繁多,往往同一種被測量可以用不同型別的感測器來測量,而同一原理的感測器又可測量多種物理量,因此感測器有許多種分類方法。常用的分類方法有:
1.按被測量分類。
1)機械量:
位移、力、速度、加速度、……
2)熱工量:
溫度、熱量、流量(速)、壓力(差)、液位、……
3)物性參量:
濃度、粘度、比重、酸鹼度、……
4)狀態參量:
裂紋、缺陷、洩漏、磨損、……
這種分類方法也就是按用途進行分類,給使用者提供了方便,容易根據測量物件來選擇感測器。
2.按測量原理分類。
按感測器的工作原理可分為電阻式、電感式、電容式、壓電式、光電式、光纖磁。
敏式、雷射、超聲波等感測器。現有感測器的測量原理都是基於物理的、化學的和生物。
等各種效應和定律,這種分類方法便於從原理上認識輸入與輸出之間的變換關係,有利。
於專業人員從原理、設計及應用上作歸納性的分析與研究。
3.按訊號變換特徵分類。
1)結構型:主要是通過感測器結構參量的變化實現訊號變換的。例如,電容式傳。
感器依靠極板間距離的變化引起電容量的改變。
2)物性型:是利用敏感元件材料本身物理屬性的變化來實現訊號變換的。例如水。
銀溫度計是利用水銀的熱脹冷縮現象測量溫度,壓電式感測器是利用石英晶體的壓電效。
應實現測量等。
4.按能量關係分類。
1)能量轉換型:感測器直接由被測物件輸入能量使其工作的。例如熱電偶、光電。
池等,這種型別感測器也稱為有源感測器。
2)能量控制型:感測器從外部獲得能量使其工作,由被測量的變化控制外部供給。
能量的變化。例如電阻式、電感式等感測器,這種型別的感測器必須由外部提供激勵源。
電源等),因此也稱為無源感測器。
表按能量轉換型和能量控制型對常用感測器的工作原理進行歸納。
除以上分類方法外,還可按照輸出量分為模擬式感測器和數字式感測器,按照測量。
方式分為接觸式感測器和非接觸式感測器等等。
表感測器的工作原理按能量關係分類。
量轉換型。能量控制型。
壓電效應(壓電式)
應變效應(應變片)
壓磁效應(壓磁式)
壓阻效應(應變片)
熱電效應(熱電偶)
熱阻效應(熱電阻、熱敏電阻)
電磁效應(磁電式)
磁阻效應(磁敏電阻)
光生伏特效應(光電池)
內光電效應(光敏電阻)
熱磁效應。霍爾效應(霍爾元件)
熱電磁效應。
電容(電容式)
靜電式電感(電感式)
12樓:牙縫熊
熱釋電效應某些絕緣物質受熱時,隨著溫度的上公升,在晶體兩端將會產生數量相等而符號相反的電荷。這種由於熱變化而產生的電極化現象稱為熱釋電效應。熱釋電效應在近十年被用於熱釋電紅外感測器中。
能產生熱釋電效應的晶體稱為熱釋電體,又稱為熱電元件。熱電元件常用的材料有單晶、壓電陶瓷及高分子薄膜等。 熱釋電紅外感測器的結構熱釋電紅外感測器由以下四個主要部分構成:
構成電路的鋁基板、場效應電晶體(fet); 具有熱釋電效應的陶瓷材料; ③限制入射紅外波長的視窗材料; ④外殼to—5型管帽和管座。 由於探測器元件單獨使用時,存在著探測距離較短、獲得的訊號後續電路不易處理的不足,所以目前多選用紅外組合件來探測。紅外組合件由熱釋電紅外感測器、透鏡、測量轉換電路和密封管殼構成]。
透鏡可以擴大探測範圍,提高測量的靈敏度;測量轉換電路可以完成濾波、放大等訊號處理過程;密封管殼能防止因外界雜訊引起的錯誤動作。這種組合件體積小、成本低、功能多樣,所以應用廣泛。
以上資訊參考工控網。
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