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壓力傳感器 5093BMST85 油壬壓力變送器 威創(chuàng)Viatran

 更新時間:2024-03-21 點擊量:147

憑著微機電在體積和功耗上的突破,新技術MEMS Drive類似一張貼在圖像傳感器背面的平面馬達,帶動圖像傳感器在三個旋轉軸移動。MEMS Drive 的防抖技術是透過陀螺儀感知拍照過程中的瞬間抖動,依靠精密算法,計算出馬達應做的移動幅度并做出快速補償。這一系列動作都要在百分之一秒內做完,你得到的圖像才不會因為抖動模糊掉。手機拍照帶給我們隨時隨地的便捷,但是面對復雜的環(huán)境、多樣的拍照場景,人手拍照有無法避免的抖動,像是走著跑著躺著拍照,或者把手伸長、手握自拍桿自拍,無論哪種抖動,憑借MEMS DRIVE馬達的五軸防抖,和快速、精準控制的技術優(yōu)勢,都能呈現(xiàn)出更清晰更銳麗的圖片

下面簡單介紹一下常見的幾種傳感器的原理和作用以及一些簡單的例子。
1、 touch sensor 意是是接觸性傳感器,當兩個物體接觸時產生的一種信號,將這個信號收集傳經計算機,可執(zhí)行下一步的動作。這種sensor 主要用來感應兩個物體的關系。
2、感光傳感器 ,通過兩個簡單的電路來完成,一個電路有發(fā)光二極管或LED等發(fā)光元件,另一個電路則接有一個感光元件來感就發(fā)光體,當裝有sensor 的兩物體具有對就的關系時,感光元件就會接收到信號,將這個信號傳給計算機,通過計算機來完成其它的動作。這種sensor 主要用來感應是否到達預定的位置,或者用來確定兩物體的相對位置關系。
3、磁感傳感器 , 通過磁性感應物體,當兩運動部件運動到一定的區(qū)域內時,可以通過磁感來感就到物體的存在及位置。
在一些電子產品的機器中,傳感器可說是無處不在,每個傳感器有具體作用也不同,在遇到傳感器時,先看看它到底有什么作用,為什么要一個傳感器, 原理是什么,然后再分析該如何處理。
物理傳感器的應用范圍是非常廣泛的,我們僅僅就生物醫(yī)學的角度來看看物理傳感器的應用情況,之后不難推測物理傳感器在其他的方面也有重要的應用。

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檢測物理量的傳感器:傳感器(Sensor)是一種常見又很重要的器件,它是感受規(guī)定的被測量的各種量并按一定規(guī)律將其轉換為有用信號的器件或裝置。對于傳感器來說,按照輸入的狀態(tài),輸入可以分成靜態(tài)量和動態(tài)量。我們可以根據在各個值的穩(wěn)定狀態(tài)下,輸出量和輸入量的關系得到傳感器的靜態(tài)特性。傳感器的靜態(tài)特性的主要指標有線性度、遲滯、重復性、靈敏度和準確度等。傳感器的動態(tài)特性則指的是對于輸入量隨著時間變化的響應特性。動態(tài)特性通常采用傳遞函數(shù)等自動控制的模型來描述。

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1、微機械壓力傳感器
微機械壓力傳感器是最早開始研制的微機械產品,也是微機械技術中成熟、最早開始產業(yè)化的產品。從信號檢測方式來看,微機械壓力傳感器分為壓阻式和電容式兩類,分別以體微機械加工技術和犧牲層技術為基礎制造。從敏感膜結構來看,有圓形、方形、矩形、E形等多種結構。壓阻式壓力傳感器的精度可達0.05%~0.01%,年穩(wěn)定性達0.1%/F.S,溫度誤差為0.0002%,耐壓可達幾百兆帕,過壓保護范圍可達傳感器量程的20倍以上,并能進行大范圍下的全溫補償?,F(xiàn)階段微機械壓力傳感器的主要發(fā)展方向有以下幾個方面。

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工作原理:物理傳感器是檢測物理量的傳感器。它是利用某些物理效應,把被測量的物理量轉化成為便于處理的能量形式的信號的裝置。其輸出的信號和輸入的信號有確定的關系。主要的物理傳感器有光電式傳感器、壓電傳感器、壓阻式傳感器、電磁式傳感器、熱電式傳感器、光導纖維傳感器等。作為例子,讓我們看看比較常用的光電式傳感器。這種傳感器把光信號轉換成為電信號,它直接檢測來自物體的輻射信息,也可以轉換其他物理量成為光信號。其主要的原理是光電效應:當光照射到物質上的時候,物質上的電效應發(fā)生改變,這里的電效應包括電子發(fā)射、電導率和電位電流等。顯然,能夠容易產生這樣效應的器件成為光電式傳感器的主要部件,比如說光敏電阻。這樣,我們知道了光電傳感器的主要工作流程就是接受相應的光的照射,通過類似光敏電阻這樣的器件把光能轉化成為電能,然后通過放大和去噪聲的處理,就得到了所需要的輸出的電信號。這里的輸出電信號和原始的光信號有一定的關系,通常是接近線性的關系,這樣計算原始的光信號就不是很復雜了。其他的物理傳感器的原理都可以類比于光電式傳感器。

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2、微加速度傳感器
硅微加速度傳感器是繼微壓力傳感器之后第二個進入市場的微機械傳感器。其主要類型有壓阻式、電容式、力平衡式和諧振式。其中具有吸引力的是力平衡加速度計,其典型產品是Kuehnel等人在1994年報道的AGXL50型。
國內在微加速度傳感器的研制方面也作了大量的工作,如西安電子科技大學研制的壓阻式微加速度傳感器和清華大學微電子所開發(fā)的諧振式微加速度傳感器。后者采用電阻熱激勵、壓阻電橋檢測的方式,其敏感結構為高度對稱的4角支撐質量塊形式,在質量塊4邊與支撐框架之間制作了4個諧振梁用于信號檢測。

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3、微機械陀螺

角速度一般是用陀螺儀來進行測量的。傳統(tǒng)的陀螺儀是利用高速轉動的物體具有保持其角動量的特性來測量角速度的。這種陀螺儀的精度很高,但它的結構復雜,使用壽命短,成本高,一般僅用于導航方面,而難以在一般的運動控制系統(tǒng)中應用。實際上,如果不是受成本限制,角速度傳感器可在諸如汽車牽引控制系統(tǒng)、攝象機的穩(wěn)定系統(tǒng)、醫(yī)用儀器、軍事儀器、運動機械、計算機慣性鼠標、軍事等領域有廣泛的應用前景。常見的微機械角速度傳感器有雙平衡環(huán)結構,懸臂梁結構、音叉結構、振動環(huán)結構等。但是,實現(xiàn)的微機械陀螺的精度還不到10°/h,離慣性導航系統(tǒng)所需的0.1°/h相差尚遠。
4、微流量傳感器
微流量傳感器不僅外形尺寸小,能達到很低的測量量級,而且死區(qū)容量小,響應時間短,適合于微流體的精密測量和控制。國內外研究的微流量傳感器依據工作原理可分為熱式(包括熱傳導式和熱飛行時間式)、機械式和諧振式3種。清華大學精密儀器系設計的閥片式微流量傳感器通過閥片將流量轉換為梁表面彎曲應力,再由集成在閥片上的壓敏電橋檢測出流量信號。該傳感器的芯片尺寸為3.5mm×3.5mm,在10ml~200ml/min的氣體流量下,線性度優(yōu)于5%。