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              發布時間:2021-01-15 15:34  

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              什么是接近傳感器?

              接近傳感器,是指代替限位開關等接觸式檢測方式,以無需接觸檢測對象進行檢測為目的的傳感器的總稱。其能將檢測對象的移動信息和存在信息轉換為電氣信號。

              在轉換為電氣信號的檢測方式中,包括利用電磁感應引起的檢測對象的金屬體中產生的渦電流的方式、捕測體的接近引起的電氣信號的容量變化的方式、利石和引導開關的方式。 由感應型、靜電容量型、超聲波型、光電型、磁力型等構成。

              接近傳感器是利用振動器發生的一個交變磁場,當金屬目標接近這磁場并達到感應距離時,在金屬目標內發生渦流,因此導致振動衰減,以至接近傳感器的振動器停振。當MTJ兩側鐵磁層處于平行排列時,左側的少子電子向右側的少子空態隧穿,左側的多子電子向右側的多子空態隧穿,MTJ處于低阻態。接近傳感器的振動器振動及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發驅動控制器件,因此達到接近傳感器的非接觸式之檢測的目的。這就是接近傳感器的運作原理。



              接近傳感器廣泛地應用于機床、冶金、化工、輕紡和印刷等行業。在自動控制系統中可作為限位、計數、定位控制和自動保護環節。壓力傳感器的分類壓力傳感器的種類繁多,如電阻應變片壓力傳感器、半導體應變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感器、電容式壓力傳感器、諧振式壓力傳感器等。接近傳感器具有使用壽命長、工作可靠、重復定位精度高、無機械磨損、無火花、無噪音、抗振能力強等特點。目前,接近傳感器的應用范圍日益廣泛,其自身的發展和創新的速度也是極其迅速。



              磁電阻/超導復合式磁傳感器原理

              磁電阻/超導復合式磁傳感器早由D. Robbes等人提出,該類傳感器主要由磁電阻傳感器和超導磁場放大器構成。其中超導磁場放大器是一個由超導薄膜構成的閉合環路。結果表明,改進算法不僅降低檢測概率的影響,同時也弱化了傳感器順序的影響。超導環路中有一段寬度狹窄區域。磁電阻傳感器位于超導磁場放大器環路狹窄區域上方并由絕緣層分隔。


              對于超導磁場放大器而言,其磁場放大倍數主要由放大器的尺寸和狹窄區域寬度決定。增大超導磁場放大器的尺寸,以及減小狹窄區域的寬度,都會顯著增加超導磁場放大器的磁場放大倍數。如何將多個傳感器的量測數據進行有機融合,得到比單個傳感器更優越的跟蹤性能,是多傳感器多目標跟蹤領域的難點和熱點。例如,理論計算表明,當超導磁場放大器直徑達到25 mm,狹窄區域寬度為2 μm時,磁場放大倍數將達到3500 倍,而相應的磁電阻/超導復合式磁傳感器的磁場探測能力將有望達到1 f,甚至更低的磁場。




              磁電阻/超導復合式磁傳感器的性能不僅取決于超導磁場放大器的磁場放大能力,同時也取決于磁電阻傳感器的靈敏度、噪聲等特性。目前在磁電阻傳感器領域性能為優異、同時有應用價值及潛力的當屬GMR和TMR磁傳感器。熱電偶、RTD和熱敏電阻等檢測元件的電學屬性隨溫度的變化具有非常強的可預測性。下面將分別對GMR/超導復合式磁傳感器的發展及本課題組在TMR/超導復合式磁傳感器制備、測試方面開展的工作進行介紹。



              壓阻式壓力傳感器

              壓力傳感器的分類 壓力傳感器的種類繁多,如電阻應變片壓力傳感器、半導體應變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感器、電容式壓力傳感器、諧振式壓力傳感器等。

              目前應用較為廣泛的壓力傳感器有:擴散硅壓阻式壓力傳感器、陶瓷壓阻壓力傳感器、濺射薄膜壓力傳感器、電容壓力傳感器、耐高溫特性的藍寶石壓力傳感器。但應用為廣泛的是壓阻式壓力傳感器,它具有極低的價格和較高的精度以及較好的線性特性。

              各種壓力傳感器的原理  壓阻式壓力傳感器這種傳感器采用集成工藝將電阻條集成在單晶硅膜片上,制成硅壓阻芯片,并將此芯片的周邊固定封裝于外殼之內,引出電極引線。 提到壓阻式傳感器,首先得講到它的原理——壓阻效應。




              壓阻效應是用來描述材料在受到機械式應力下所產生的電阻變化。不同于壓電效應,壓阻效應只產生阻抗變化,并不會產生電荷。

              當壓力變化時,電阻R1,R2,R3,R4發生變化,從而引發加載在電阻中間的電壓發生變化,這種變化反映出壓力值。

              壓阻式傳感器又稱為擴散硅壓阻式壓力傳感器,被測介質的壓力直接作用于傳感器的膜片上(不銹鋼或陶瓷),使膜片產生與介質壓力成正比的微位移,使傳感器的電阻值發生變化,和用電子線路檢測這一變化,并轉換輸出一個對應于這一壓力的標準測量信號。



              光纖傳感器

              光纖傳感器

              光纖傳感器技術是隨著光導纖維實用化和光通信技術的發展而形成的一門嶄新的技術。光纖傳感器與傳統的各類傳感器相比有許多特點,如靈敏度高.抗電磁干擾能力強,耐腐蝕,絕緣性好,結構簡單,體積小.耗電少,光路有可撓曲性,以及便于實現遙測等。



              光纖傳感器一般分為兩大類,一類是利用光纖本身的某種敏感特性或功能制成的傳感器.稱為功能型傳感器;另一類是光纖僅僅起傳輸光波的作用,必須在光纖端面或中間加裝其他敏感元件才能構成傳感器,稱為傳光型傳感器。對于超導磁場放大器而言,其磁場放大倍數主要由放大器的尺寸和狹窄區域寬度決定。無論哪種傳感器,其工作原理都是利用被測量的變化調制傳輸光光波的某一參數,使其隨之變化,然后對已調制的光信號進行檢測,從而得到被測量。

              光纖傳感器可以測量多種物理量.目前已經實用的光纖傳感器可測量的物理量達70多種,因此光纖傳感器具有廣闊的發展前景。


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