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傳感器的原理及應用
傳感器應用極其廣泛,而且種類繁多,涉及的學科也很多,本書介紹的內容于基于物理學科的幾類傳感器。本書本著從基礎性、實用性出發的原則,對這些傳感器的基本原理、結構、性能、用途及基本測量電路進行了介紹,給出了詳細的物理概念、規律及必要的、簡明的數學推導,并結合傳感器的應用實例進行講解,引導讀者學習掌握傳感器的應用技術。全書共9章,除第1章介紹了傳感器的基礎知識外,其余各章均具有一定的獨立性。
本書可作為理工科院校應用物理、電子信息、工業自動化、電子技術、計算機應用等專業的教材,也可作為其他相關專業技術人員的技術參考書。
傳感器的作用是將電量或非電量信號參數轉換為規定電量信號;對于同一參數可以使用不同的傳感原理去實現;不同的傳感原理的測量需要不同電路作為支持。例:運動速度測量,運動速度是一個非電量信號,可以采用多種測量方法。 ① 可用測量風壓的原理進行運動速度的測量,其傳感原理是,在運動的物體上安裝一個管,讓管口向著運動方向,管的底部所受壓力與運動速度成正比,只要測出壓力大小就可以知道運動速度多少。如果使用硅杯電橋進行壓力測量,后面還要有放大等。 ② 可用測量距離與時間的原理測量出運動速度,其傳感原理是,在地面上用發射電磁波(激光、聲波等)接收反射波所用時間,當物體移動時,每次測量出的距離就不相同,前次測量與本次測量的間隔時間也可以測量出,用距離除上時間可得到速度。發射、接收、計時都需要電路 ③ 可用離心力測量運動速度,在運動物體上一個輪接觸不動地面等,會使軸轉動,將轉動傳給一個垂直于地面的軸,也讓它轉動,用個連桿掛在立軸上,在離心力的作用下,桿會向外張,運動速度越大,桿張開的角度也越大,測量角度和測量桿頭距立軸的距離都可以得知運動速度。測量角度或距離都要用到電路。 綜上述,傳感原理及應用決定了電路形式,而電路是實現測量的基本結構,相輔相成缺一不可。
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