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                P+F传感器的主要作用和特性

                2017-05-22 18:16:00    丁佳可    2228    原创

                倍加福,感应技术的发明者;内安、防爆技术的Ψ领导者;是全球自动化行业久负盛名的专业传感↙器公司。总部位于【德国曼海姆,为欧洲、美洲、亚洲等国际市场研发和生产高品质产品,提供个性化服务」。

                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▆活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种△情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类∞五官的延长,又称之为□ 电五官。

                新技术革命的到来,世界◆开始进入。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要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卐生产过程中的各个参数,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。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也▼就失去了基础。
                在基础学科研究中,传感〖器更具有突出的地位。现代←科学技术的发展,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fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万○年的天体演化,短到 s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、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。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ㄨ破。一≡些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。
                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、甚至文物保护等等极其之泛的领域。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@一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。

                由此可见,传感器技术在发展经々济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将♀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。


                传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和〇输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感№器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的▲特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。

                1、线性度:指传感器输出量与输入量』之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值▓之比。

                2、灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出∮量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。

                3、迟滞:传感〓器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞◥。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出▂信号大小不相等,这个差值称为迟↑滞差值。

                4、重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一〒致的程度。

                5、漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输@ 出量随着时间变化,此现象∏称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参◆数;二是周围环境(如温度、湿度等)。

                6、分辨力:当传感器的输入从非零值缓慢增加时,在超过某一增量后输出发生可︻观测的变化,这个输入增量称传感器的分辨∑力,即最小输入增量。

                7、阈值:当传感器的输入从零√值开始缓慢增加时,在达到某一值后输出发生可观测的变化,这个输入值称传感器的阈值电压。

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