传感器使用范例10例(印刷用)

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传感器原理有关的应用例子

传感器原理有关的应用例子

传感器原理有关的应用例子1. 温度传感器•智能恒温器:利用温度传感器监测室内温度,通过调节空调或暖气系统来保持恒定的室内温度。

•汽车冷却系统:温度传感器用于监测发动机的温度,当温度过高时,传感器将发送信号给冷却系统,启动风扇或其他降温机制。

•精确温度控制:温度传感器用于烤箱、冰箱等设备中,实现精确的温度控制,确保食物的烹饪或储存质量。

2. 光传感器•环境光感应:光传感器用于自动调节室内灯光的亮度,根据环境光线的强弱来实现节能效果。

•光电开关:光传感器用于检测有无物体通过,常用于自动门、自动扶梯等设备中,提高安全性和便利性。

•光电耦合器:光传感器与光电三极管组成的耦合器,能够实现电气与光学的隔离,常用于电路隔离和信号传输。

3. 压力传感器•汽车胎压监测:压力传感器用于监测汽车轮胎的胎压,提醒驾驶员是否需要及时充气,提高行车安全性。

•工业流体控制:压力传感器用于监测工业过程中流体的压力,实时控制液位、压力等参数,优化生产效率。

•医疗设备:压力传感器用于监测血压、呼吸机的压力等,对患者的病情进行监测和治疗。

4. 加速度传感器•运动检测:加速度传感器用于检测设备或物体的运动状态,如智能手表或手机上的计步功能。

•汽车安全系统:加速度传感器用于监测车辆的加速度、急刹车或碰撞等情况,触发安全气囊和其他安全装置。

•姿态控制:加速度传感器用于无人机、机器人等设备中,实现精准的姿态控制,提高操作的稳定性。

5. 湿度传感器•农业设施:湿度传感器用于监测温室、植物生长箱等农业设施中的湿度,实现精确的灌溉和控制植物生长环境。

•室内空气质量:湿度传感器与温度传感器联合使用,监测室内空气的湿度,控制加湿器或除湿器等设备。

•电子设备:湿度传感器用于电子设备中,检测设备内部湿度,防止潮湿环境对电子元件的损害。

6. 位置传感器•GPS导航:位置传感器用于全球定位系统,通过接收卫星信号来定位用户的准确位置,并提供导航服务。

•自动驾驶车辆:位置传感器用于自动驾驶车辆中,实时检测车辆的位置和周围环境,提供准确的导航和避障功能。

传感器的简单使用

传感器的简单使用
(2)上述电路中,我们将电流表中的电流刻度换成相应的温度 刻度,就能直接显示出热敏电阻附近的温度.如果刻度盘正 中的温度为20 ℃(如图甲所示),则25 ℃的刻度应在20 ℃ 的刻右度的________(填“左”或“右”)侧.
突破二 找出 敏感元件,认 清传感电路 , 明确转换原理
【例2】 利用热敏电阻制作的热传感器,一 般体积很小,可以用来测量很小范围内的 温度变化,反应快,而且精确度高.
Ω.现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下RT的阻值.
(2)完成下列实验步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线.
②调节控温容器M内的温度,使得RT的温度为95℃.
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全.
④闭合开关,调节电阻箱,记录电流表的示数I0,并记录____________.
⑤将RT的温度降为T1(20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数
在图中画出连线,完成实验原理电路图.
强化练习:
5 (2010·全国理综Ⅱ·23)如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;A为毫安表,
量程6 mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3 V,内阻很小;R为电阻箱,最
大阻值为999.9 Ω;S为开关.已知RT在95℃时的阻值为150 Ω,在20℃时的阻值约为550
3.如图所示为一实验小车中利用光电脉冲测量车速和行 程的装置示意图。A为光源,B为光电接收器,A、B均固 定在车身上,C为小车的车轮,D为与C同轴相连的齿轮。 车轮转动时,A发出的光束通过旋转齿轮上齿的间隙后变 成脉冲光信号,被B接收并转换成电信号,由电子电路记 录和显示。若实验显示单位时间内脉冲数为n,累计脉冲 数为N,车轮C的半径R,齿轮的齿数 .试求:小车速度 v以及行程Nx0的表达式。 强化练习:

光纤传感器的应用举例

光纤传感器的应用举例

水管 重物
d
h
l
3 光纤流量、流速传感器
当每个漩涡产生并泻下时,它会在光纤上产生一 种侧向力,这样就有一个周期力作用在光纤上,使其 振动。野外的电线等在风吹动下会嗡嗡作响,就是这 种现象。实验证明,光纤振动的频率由下式得出
f s / d (8.23)
式中,为流速;d为光纤直径;s为斯特罗哈数(无量
1
反2 射 AA 3
CC
光 MM
4
强 BB
DD
段,偏置工作点在M,被 测物体的反射面与光纤端 面之间的初始距离是M点
所对应的距离XM。由曲线
可知,随位移增加光强增
X MM
位移
加,反之则光强减少,故
1—随机分布;2—对半分布;
3—同轴分布;4—同轴分布 由此可确定位移方向。
2 光纤位移传感器
光纤位移传感器一般用来测量小位移。最 小 能 检 测 零 点 几 mm 的 位 移 量 。 这 种 传 感 器 已 在镀层不平度、零件椭圆度、锥度、偏斜度等 测量中得到应用,它还可用来测量微弱振动, 而且是非接触测量。
ff1
fDf f1+Df
3 光纤流量、流速传感器
典型的光纤血流传感器可在0~1000 cm/s速度 范围内使用,空间分辨率为100 mm,时间分辨率为 8 ms。光纤血流传感器的缺点是光纤插入血管中会 干扰血液流动,另外背向散射光非常微弱,在设计 信号检测电路时必须考虑。
4 光纤磁传感器
按工作原理可分为:①根据法拉第磁光效应直 接实现磁光转换,②根据磁致伸缩效应,利用力或 其他物理量间接实现磁光转换。 1.利用法拉第磁光效应的光纤传感器
4 光纤磁传感器
设无磁场时出射光的偏振轴与棱镜的偏振轴夹 角为45 ,这样D1和D2光电管接收的光强为

传感器的应用实例详细原理

传感器的应用实例详细原理

传感器的应用实例详细原理1. 引言传感器是一种能够感知环境物理量并将其转化为可供人类或其他设备理解的电信号的设备。

在现代科技发展中,传感器被广泛应用于各个领域,例如环境监测、医疗、工业自动化等。

本文将以几个应用实例为例,详细介绍传感器的原理和工作方式。

2. 温度传感器2.1 原理温度传感器是一种用于测量温度的传感器。

湿度传感器常见的工作原理包括热敏电阻、热电偶、热电阻和红外线等。

以热敏电阻为例,其根据材料电阻随温度变化的特性来测量温度。

2.2 工作方式温度传感器的工作方式多种多样,但基本原理都是根据温度对物质性质的影响进行测量。

例如,热敏电阻的电阻值随着温度的变化而变化,通过测量电阻值的变化来确定温度。

温度传感器的应用示例•室内温度监测:通过温度传感器可以实时监测室内温度,从而调节空调或暖气系统,提供舒适的生活环境。

•车辆温度控制:温度传感器在汽车中的应用非常广泛,可以监测车内温度,并自动调节空调系统,创造一个舒适的驾驶环境。

•烤箱温度控制:烤箱中的温度传感器可以帮助控制烤箱的温度,实现精确的烹饪。

3. 压力传感器3.1 原理压力传感器是一种用于测量压力的传感器。

常见的压力传感器原理包括压阻式、电容式、压电式等。

以压阻式为例,其原理是利用传感器内部的弹性变形来测量压力。

3.2 工作方式压力传感器的工作方式多样,但基本原理是通过测量压力对传感器的影响来测量压力值。

例如,压阻式传感器在受到压力作用时,内部的电阻值会发生变化,通过测量电阻值的变化来计算压力。

压力传感器的应用示例•汽车轮胎压力监测:压力传感器安装在每个轮胎上,可以实时监测轮胎的气压,并通过仪表盘上的显示提醒驾驶员及时补充气压,提高行车安全。

•工业流体控制:压力传感器在工业中用于测量管道中的液体或气体的压力,实现自动控制和监测。

•医疗设备:压力传感器在医疗领域中常用于监测血压、呼吸机等设备的压力,用于诊断和治疗。

4. 光传感器4.1 原理光传感器是一种用于测量光强度或光信号的传感器。

传感器的应用案例

传感器的应用案例

传感器的应用案例
传感器是一种用于感知、监测与测量环境中特定物理量的装置,广泛应用于各个领域。

下面列举了10个传感器的应用案例:
1. 温度传感器:用于测量环境温度,常见于空调、冰箱、热水器等家电设备中,以控制温度在合适的范围内。

2. 光敏传感器:用于感知光线强度的变化,常见于自动照明系统、摄像机中,以实现自动调节光线亮度和拍摄质量。

3. 湿度传感器:用于测量环境湿度,常见于气象仪器、温室、空气净化器中,以监控和控制湿度水平。

4. 压力传感器:用于测量压力变化,广泛应用于汽车、工业设备、医疗器械等领域,以实现压力监测和控制。

5. 加速度传感器:用于测量物体的加速度,常见于汽车、智能手机、运动设备中,以实现运动检测和姿态跟踪。

6. 位移传感器:用于测量物体的位移变化,常见于机械设备、机器人、汽车制动系统中,以实现位置控制和安全监测。

7. 气体传感器:用于检测环境中的气体浓度,常见于煤气报警器、空气质量监测仪器中,以实现气体泄漏和污染监测。

8. 声音传感器:用于感知环境中的声音变化,常见于安防系统、智
能家居中,以实现声音检测和警报。

9. 触摸传感器:用于感知物体的触摸或接近,常见于智能手机、电子设备中,以实现触摸操作和接近检测。

10. 水位传感器:用于测量液体的水平高度,常见于水箱、洗衣机、污水处理设备中,以实现水位监测和控制。

这些传感器应用案例涵盖了生活、工业、安全、医疗等多个领域,展示了传感器在实际应用中的重要性和广泛性。

通过传感器的监测与测量,我们能够更好地了解和控制环境中的物理量,提高生活质量和工作效率。

传感器技术的发展不仅为我们带来了便利,也为各行各业提供了更多的创新机会。

传感器应用举例汇编

传感器应用举例汇编

磁敏电阻 地下感应线圈
2018/11/16 16
16.电梯平层
为了使电梯能平稳地平层,需要设置检测 平层的传感器…… 乘客进入轿厢后,键入要到楼层的数字, 控制电梯的PLC必须预先知道电梯所处的位置, 才能正确平层;还要选择减速点,启动抱闸系 统,使电梯逐渐减速,直至停止。为了不产生 较大的刹车感,需要设置2只以上的传感器。 在到达第一个传感器位置时,电动机降低速度; 到达第二个传感器位置时,启动抱闸,到达第 三个传感器位置时,刹住钢缆,使轿厢内的地 板与外面的地面持平,才允许打开轿门及层门。 2018/11/16 17
压板内安装有压电传感器, 以判断是否触及头部 测量柱内安装有电动机、减速 传动皮带轮及角位移传感器
身高;1.6m 体重:70kg 超重!
2018/11/16 15
踏板内安装有 荷重传感器
15.十字路口交通监测
有关部门计划在街道十字路口的4处斑 马线前2~6m处各安装1只传感器,用以检 测四个方向的汽车流量,以控制红绿灯的 节奏,减少交通堵塞。
2018/11/16
超声波接收器
9
10.汽车车速测试仪
构思一台枪形超声波多普勒远距离汽车 车速测试仪。
汽车车速测试仪外
2018/11/16
10
11.超声波为盲人提供服务
构思盲人防撞导路棒或“导盲犬” , 提示:应考虑检测 道路的平整性、前 方的障碍物、报警 方式等。
2018/11/16
一只可爱的“导盲犬”正在为盲人引 路
酒后驾车易出事故,但判定驾驶员是否喝酒 过量带有较大的主观因素。利用学过的知识,设 计一台便携式、交通警使用的酒后驾车测试仪
2018/11/16
4
5.防身器材
构思一个多功能警棍,希望能够实现:①产 生强烈眩光;②产生30kV(3万伏)左右的高压; ③能在 50mm 距离内探测出犯罪嫌疑人是否携带枪 支或刀具。

传感器的典型应用

传感器的典型应用

传感器的典型应用大家好啊!今天咱们来聊聊传感器的那些神奇应用,说真的,这玩意儿简直就像是科技世界的超级英雄,无处不在yet默默无闻!说到家里,咱们的智能家居可离不开这个小能手。

你家那个自动开关的灯,就是靠着光线传感器在工作呢!天黑了自动亮,天亮了自动灭,简直比你家保姆还要勤快。

还有那些自动门,就像长了眼睛似的,有人来就开,没人就关,多体贴啊!再说说咱们的汽车,那简直就是传感器的大本营!方向盘、刹车、油门下面都藏着各种传感器,它们就像是车子的神经系统。

倒车时那个"滴滴滴"的声音,就是后方传感器在提醒你:"主人,后面有障碍物啦,当心撞上!"医院里的传感器应用更是让人叹为观止!血压计、心电图、体温计,这些都是传感器的杰作。

它们就像是医生的千里眼,能把咱们身体里的情况都"看"得一清二楚。

想想看,以前大夫把脉要靠经验,现在往仪器上一放,数据立马就出来了,厉害不?工厂里的传感器更是数不胜数!温度传感器像个尽职尽责的保安,时刻监控着机器的温度;压力传感器就像个细心的管家,随时注意着设备的压力变化。

要是没有它们,工厂可就像是没有了眼睛和耳朵,啥情况都不知道。

农业领域的传感器应用也是棒棒哒!土壤湿度传感器能告诉咱们地里缺不缺水,就像是地里安了个"小管家"。

气象站里的传感器更是厉害,风速、雨量、空气湿度,样样都能测,比咱们老祖宗看天气可准多了!手机里的传感器简直就是个百宝箱!重力传感器让你转动屏幕时画面能自动旋转,指纹传感器保护你的隐私,光线传感器还能自动调节屏幕亮度。

这些小家伙们天天在为我们默默工作,却从来不邀功!安防系统中的传感器就像是24小时不打盹的保安。

红外传感器能发现不速之客,烟雾传感器能及时发现火情。

有了它们的保护,咱们晚上睡觉都能安心多了。

运动场上也少不了传感器的身影!运动手环能记录你的心率、步数,游泳池里的水质传感器时刻监测着水质。

传感器工作原理及应用实例

传感器工作原理及应用实例

传感器工作原理及应用实例
传感器是一种能够将某种被测量物理量转化为电信号或其他可读取形式的装置。

根据不同的工作原理和应用需求,传感器可以分为多种类型。

1. 光敏传感器:光敏传感器利用光敏材料的光电效应,将光信号转化为电信号。

常见的应用包括光电开关、光电传感器、光电二极管、光敏电阻等,用于环境光亮度检测、光电自动控制等。

2. 温度传感器:温度传感器可以根据被测物体的温度变化,转化为相应的电信号。

例如热敏电阻、热电偶、热电阻等,广泛应用于温度控制、温度测量等领域。

3. 压力传感器:压力传感器可以通过测量力或者力的改变,转化为电信号。

常见的压力传感器有压电传感器、电容传感器、电阻应变传感器等,应用于机械工业、汽车行业、航空航天等。

4. 加速度传感器:加速度传感器可以测量物体的加速度,是惯性测量装置的一种。

常见的应用包括汽车碰撞检测、运动监测等。

5. 气体传感器:气体传感器能够检测环境中的气体浓度,常见的应用包括气体泄漏检测、空气质量检测等。

6. 湿度传感器:湿度传感器用于测量环境的湿度水分含量,广泛应用于气象、农业、温室等领域。

除了上述常见的传感器类型,还有许多其他的传感器,如声音传感器、位移传感器、流量传感器等。

这些传感器在各个领域中发挥着重要的作用,实现各种测量、控制和监测需求。

通过传感器的工作原理和信号输出,我们可以获得所需的物理量信息,为科学研究和工程应用提供有力支持。

传感器应用实例报告(一)

传感器应用实例报告(一)

传感器应用实例报告(一)传感器应用实例报告摘要本报告旨在介绍一些常见的传感器应用实例,展示传感器在各个领域的应用和价值。

简介•传感器的定义和作用•传感器的分类健康领域•血压传感器:实时监测血压,帮助高血压患者管理健康•心率传感器:记录用户心率变化,提供健康状况参考•温度传感器:监测体温,用于发烧判断和疾病管理工业领域•加速度传感器:检测设备运动状态,用于故障诊断和预测性维护•压力传感器:监测压力变化,用于工艺控制和安全保障•光电传感器:检测物体位置和运动状态,应用于自动化生产线等农业领域•湿度传感器:监测土壤湿度,辅助农民灌溉和作物生长管理•光照传感器:测量光线强度,帮助农业生产合理调控光照条件•遥感传感器:通过无人机等手段获取土地和植被信息,用于农田巡查和病虫害预警汽车领域•距离传感器:实时检测车辆前方障碍物,辅助驾驶员避免碰撞•油位传感器:监测车辆油箱剩余油量,提供驾驶员加油提醒•倾斜传感器:检测车辆倾斜角度,应用于汽车动态稳定控制系统结论传感器在各个领域都扮演着重要的角色,实现了物联网的基础功能。

通过不同传感器的应用,我们可以提高生产效率、改善生活品质、保障安全等方面的问题。

未来,传感器技术还将继续发展,为各行各业带来更多创新和机遇。

以上是一份关于传感器应用实例的报告,介绍了传感器在健康、工业、农业和汽车领域的应用。

希望能为读者提供一些有关传感器应用的参考和启示。

引言传感器是一种能够感知和测量某种物理量或化学量的装置,广泛应用于各个领域。

随着物联网的发展,传感器在我们的日常生活和工作中扮演着越来越重要的角色。

本文将重点介绍一些常见的传感器应用实例,展示传感器的多样化和广泛性。

健康领域血压传感器血压传感器广泛应用于高血压患者的监测和管理。

通过实时监测血压变化,患者可以了解自己的血压情况,并及时采取措施进行调整。

这不仅方便了患者本人,也为医生提供了更准确的数据,帮助制定更有效的治疗方案。

心率传感器心率传感器能够准确记录用户的心率变化,提供健康状况参考。

传感器应用的具体例子

传感器应用的具体例子

传感器应用的具体例子《传感器:生活中的小魔法》嘿,朋友,你可知道传感器这玩意儿?听起来挺高大上的吧,但其实啊,它可就在我们身边,天天发挥着大作用呢!就说咱天天都得用到的智能手机吧,那里面就藏着好多传感器。

比如重力传感器,你玩个赛车游戏,左右摇晃手机就能控制方向,就像你真的在开车一样,特别有意思。

还有光线传感器,它可机灵了,能根据周围环境的光线自动调节屏幕亮度,大白天屏幕亮亮的看得清,晚上又不会太刺眼,这可真是贴心的小助手呀!咱再说说现在每家每户都有的空调吧。

那里面有个温度传感器,就像一个智能的小卫兵,时刻监控着室内的温度。

冷了它就让空调吹暖风,热了就吹冷风,把温度控制得刚刚好,让我们舒舒服服地享受四季如春的感觉。

想想看,如果没有这个小传感器,那空调不就成了个“傻大个儿”,只知道呼呼吹,哪还能这么贴心地照顾我们呀。

还有啊,汽车上的传感器也是厉害得很!啥安全气囊传感器啦、速度传感器啦,它们就像是汽车的保护神。

速度传感器能让你清楚知道自己开得多快,提醒你别超速。

而安全气囊传感器呢,在关键时刻能救命呢,一旦发生碰撞,它能迅速感知到,然后让气囊弹出,保护我们免受伤害。

这可不是开玩笑的,它们可是为我们的安全保驾护航的重要角色。

对了对了,连咱家里的电饭煲都有传感器呢!它能检测到米饭煮熟的状态,然后自动切换到保温模式,煮出来的米饭那叫一个香啊!传感器这东西就像是一个个小魔法师,隐藏在我们生活的各个角落,默默地为我们服务,让我们的生活变得更方便、更舒适、更安全。

它们虽然小,但作用可大着呢,没有它们,咱的生活还真的会少很多乐趣和便利。

所以啊,我们得感谢这些小小的传感器,它们虽然不起眼,但真的是我们生活中的大功臣!以后啊,看到那些高科技玩意儿,咱可别小瞧了它们里面的传感器,说不定它们正在默默地施展着神奇的魔法呢!。

传感器应用举例

传感器应用举例

磁敏电阻 地下感应线圈
2016/7/20 16
16.电梯平层
为了使电梯能平稳地平层,需要设置检测 平层的传感器…… 乘客进入轿厢后,键入要到楼层的数字, 控制电梯的PLC必须预先知道电梯所处的位置, 才能正确平层;还要选择减速点,启动抱闸系 统,使电梯逐渐减速,直至停止。为了不产生 较大的刹车感,需要设置2只以上的传感器。 在到达第一个传感器位置时,电动机降低速度; 到达第二个传感器位置时,启动抱闸,到达第 三个传感器位置时,刹住钢缆,使轿厢内的地 板与外面的地面持平,才允许打开轿门及层门。 2016/7/20 17
2016/7/20
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8.汽车倒车防碰装置
汽车倒车防碰装置如下图,请根据学过的 知识,分析该装置的工作原理 倒车声纳雷达示意图 障碍物
障碍物
2016/7/20 8
9.超声波遥控开门
设计一套装在汽车上和大门上的超声波遥控 开车库大门的装置。希望该装置能识别控制者 的身份密码,并能有选择地放大超声信号,而 排除汽车发动机及其它杂声的干扰(采用选频 放大器)
2016/7/20
超声波接收器
9
10.汽车车速测试仪
构思一台枪形超声波多普勒远距离汽车 车速测试仪。
汽车车速测试仪外
2016/7/20
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11.超声波为盲人提供服务
构思盲人防撞导路棒或“导盲犬” , 提示:应考虑检测 道路的平整性、前 方的障碍物、报警 方式等。
2016/7/20
一只可爱的“导盲犬”正在为盲人引 路
酒后驾车易出事故,但判定驾驶员是否喝酒 过量带有较大的主观因素。利用学过的知识,设 计一台便携式、交通警使用的酒后驾车测试仪
2016/7/20
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5.防身器材

传感器的功能原理应用实例

传感器的功能原理应用实例

传感器的功能原理应用实例1. 传感器的概述传感器是一种能够将物理量或化学量转换成可测量的电信号或其他形式的信号的设备。

传感器广泛应用于工业自动化、环境监测、医疗诊断等领域,在现代社会中发挥着重要的作用。

2. 传感器的工作原理传感器的工作原理通常基于电、磁、光、声、热等物理效应,通过感受到的物理量引起一系列的变化,并将这些变化转换为电信号输出。

传感器一般由感知元件和转换电路两部分组成。

感知元件是传感器的核心部分,其根据待测物理量的变化产生相应的物理量变化。

转换电路负责将感知元件所产生的物理量变化转换成标准的电信号输出。

3. 传感器的应用实例3.1 温度传感器温度传感器是一种常见的传感器,用于测量物体或环境的温度。

它广泛应用于室内温度控制、仪表仪器、工业过程控制等领域。

温度传感器利用热敏元件来感知环境温度的变化。

热敏元件通常是基于电阻、电容、半导体等材料制成。

通过测量热敏元件的电阻、电容或电流变化,可以精确地获取环境的温度信息。

3.2 压力传感器压力传感器用于测量物体或介质的压力大小。

它被广泛应用于工业自动化、汽车制造、气象观测等领域。

压力传感器的感知元件通常是压阻式材料,当物体施加压力时,感知元件的电阻值会发生变化。

通过测量感知元件的电阻变化,可以准确地测量被测压力的大小。

3.3 光敏传感器光敏传感器是一种用于感知光线强度的传感器。

它在光电测量、光电转换等领域中起着重要的作用。

光敏传感器通常是基于半导体材料制成的。

当光照射到光敏传感器上时,半导体材料会产生电荷,从而产生电流或电压的变化。

通过测量电流或电压的变化,可以得到光线的强度信息。

3.4 气体传感器气体传感器用于检测和测量空气中的各种气体浓度。

它在环境监测、气体安全控制等领域中被广泛应用。

气体传感器根据被检测气体的特性选择相应的感知元件。

常见的感知元件包括电化学传感器、红外传感器、光学传感器等。

通过测量感知元件输出信号的变化,可以准确地测量气体的浓度。

传感器的实例

传感器的实例

传感器的实例
嘿,你们知道吗?我觉得传感器就像一个个小魔法师。

传感器在我们的生活中有很多很多呢。

比如说,我们家里的空调里面就有传感器哦。

这个传感器就像一个小侦探,它能感觉到房间里的温度是高还是低。

如果房间里很热,传感器就会告诉空调:“快点吹冷风吧,这里好热呀。

”然后空调就会吹出凉凉的风,让我们觉得很舒服。

如果房间里很冷,传感器又会告诉空调:“别吹冷风啦,这里好冷。

”空调就会停下来或者吹热风。

还有哦,我们的手机也有传感器呢。

手机里的传感器可以感觉到我们是把手机横着拿还是竖着拿。

如果我们横着拿手机,看视频的时候,手机就会自动把画面变成宽宽的,这样我们看起来就更方便啦。

如果我们竖着拿手机,玩手机游戏的时候,手机就会让画面变得高高的,这样我们玩起来就更顺手。

我们去超市买东西的时候,也会看到传感器哦。

超市的自动门上面就有传感器。

当我们走近自动门的时候,传感器就会感觉到我们来了,然后自动门就会打开。

就像有一个看不见的小精灵在帮我们开门一样。

等我们走进去了,自动门又会慢慢地关上。

还有还有呢,马路上的红绿灯也有传感器哦。

这个传感器可以感觉到
马路上有没有车。

如果有车来了,传感器就会告诉红绿灯:“快点变绿灯吧,让车过去。

”如果没有车,红绿灯就会按照一定的时间变化。

这样就能让交通变得更有序,我们过马路的时候也会更安全。

传感器真的好神奇呀!它们就像小魔法师一样,让我们的生活变得更加方便和有趣。

大家还能想到哪些有传感器的东西呢?一起去找找看吧。

生活中传感器的例子

生活中传感器的例子

生活中传感器的例子
1. 咱每天都在用的手机,不就是生活中传感器的典型例子嘛!你想想看,手机屏幕能够自动调节亮度,这不就是因为有光传感器在默默工作嘛。

2. 嘿,家里的空调可机灵了呢!它能根据室温自动调节,这可多亏了温度传感器呀。

比如,大夏天回到家,哇,屋里已经很凉爽了,这不是很神奇吗?
3. 还有啊,咱开车的时候,安全气囊咋知道啥时候弹出来保护我们呢?这就是有碰撞传感器在发挥作用呀!这多重要啊,要是没有它,那得多危险呀!
4. 咱去超市买东西,那自动门为啥我们一走近就开啦?不就是有个传感器在探测我们嘛,这多方便呀,就像有人专门给我们开门一样呢!
5. 现在好多人戴的智能手表,那也是满满的传感器呢!可以测心率、步数啥的,这能随时了解我们自己的身体状况,多牛呀!
6. 想想我们家里的烟雾报警器,一旦有烟雾就会响,那就是烟雾传感器在工作呀!这可是能救命的玩意儿呀,真不敢想象没有它会咋样。

7. 去医院检查身体,各种仪器里也好多传感器呀,能精准地检测出我们身体的各种数据,就像给身体做了个全面的“大扫描”,神奇不神奇?
8. 即使是普通的电饭煲也有传感器哦!它能知道米饭煮好了没有,然后自动切换模式,是不是很厉害呀?
9. 甚至连我们每天坐的电梯,也是靠各种传感器来安全运行的呀!可以检测是否超重啥的,这保障了我们的出行安全呀!
传感器在我们生活中无处不在,它们就像一个个默默无闻的小助手,让我们的生活变得更加智能和便捷,真的是太重要啦!。

传感器应用案例

传感器应用案例

传感器应用案例【案例2.1】图2.12所示是一种可插入人体心内导管的微型压阻式压力传感器,为了导入方便,在传感器端部加一塑料壳6。

当被测压力p作用于金属波纹膜片7上时,将压力转换为集中力,使硅片梁5产生变形,从而使硅片梁上扩散的电阻4发生变化,再由电桥输出获得心内导管的压力。

这种传感器可用于人体心血管、颅内、眼球内等压力的测量。

1-引线;2-硅橡胶导管;3-金属外壳;4-扩散电阻;5-硅片梁;6-塑料壳;7-金属波纹膜片;8-推杆图2.12 微型压阻式压力传感器图2.13所示为压阻式加速度传感器的结构示意图。

图中悬臂梁用单晶硅制成,在悬臂梁的根部扩散四个阻值相同的电阻,构成差动全桥。

在悬臂梁的自由端装一质量块,当传感器受到加速度作用时,质量块的惯性力使悬臂梁发生变形产生应力,该应力使扩散电阻的阻值发生变化,由电桥输出获得加速度的大小。

图2.13 压阻式加速度传感器【案例2.2】图2.18所示为热敏电阻在温度自动控制中的应用。

当实际温度低于设定温度时,热敏电阻R T较大,A点电位升高,晶体管V1和V2导通,继电器K线圈通电,常开触点K1吸合,电热丝加热,发光二极管LED指示电路处于加热状态。

当实际温度高于设定温度时,热敏电阻R T较小,A点电位降低,晶体管V1和V2截止,继电器K线圈断电,常开触点K1断开,加热丝停止加热。

二极管V D为继电器K提供放电回路,保护晶体管V2。

电位器R p调节设定温度。

CCU +图2.18 热敏电阻温度控制器【案例2.3】图2.27所示为电容式测厚仪用于金属带材扎制过程中厚度的在线检测,在金属带材的上下两侧各放置一块面积相等的圆形极板,两极板与金属带材之间形成两个电容1C 和2C ,当金属带材在轧制过程中的厚度发生变化时,将引起电容量变化。

电容1C 和2C 分别接入运算放大器A 1和A 2的负反馈回路,就可将电容变化转换成电压输出,只要测得输出电压u o1和u o2,由式(2.27)就可得到两极板与金属带材之间的间距1δ和2δ。

传感器应用小案例

传感器应用小案例

8.6.1 外形
图8.5.2 PN结温度传感器
图8.5.3 PN结温度电压曲线
8.5.3 应用
1.火灾报警专用S700二极度管温度传感器
火灾报警用的温度传感器,主要以热敏电阻器为主,然而由于热敏电阻器的电 阻——温度特性呈非线性,长期稳定性差,互换性不好,价格高,给使用带来了 许多问题。国产S700系列火灾报警专用二极度管温度传感器。良好的线性关系, 互换性好,性能长期稳定,体积小,响应快。技术规范如表1所示。 图8.5.4给出了S700的工作电路,它通常采用恒压电源工作电路,这种电路非常简 单,将S700串联一个限流电阻后接入恒压源即可。在这种电路中,通过传感器的 工作电流是一个随温度升高呈近似线性增加的电流,而这种工作电流,使得S700 的正向电压------温度特性几乎呈完全的线性关系。图8.5.5给出了S700在不同工 作电路下的VF---t特性,由此可见VF与t之间是一个线性关系。
传感器的应用
1、电子秤
原理分析:
力———电阻变化 ———电压
电容式话筒:
声———电容变化———电流、电压
2、话筒
声———电磁感应 ——— 电流
动圈式话筒构造原理图, 它是利用电磁感应现象制 成的,当声波使金属膜片 振动时,连接在膜片上的 线圈(叫做音圈)随着一 起振动,音圈在永久磁铁 的磁场里振动,其中就产 生感应电流(电信号), 感应电流的大小和方向都 变化,变化的振幅和频率 由声波决定,这个信号电 流经扩音器放大后传给扬 声器,从扬声器中就发出 放大的声音
传感器的应用模式
例一:自动排气扇,其中A为水汽传感器,当 水汽的浓度增大时,其内部电阻减小。
水汽浓度———电流———控制电路通断
非电学量———传感器———电学量———控制电路通断

不同原理传感器的应用实例

不同原理传感器的应用实例

不同原理传感器的应用实例1. 光敏传感器1.1 光敏电阻•监测环境光强度,自动调节屏幕亮度•检测光线,控制室内照明•用于安防系统中,检测窗户和门的开关状态1.2 光电二极管•用于光电式触摸屏,检测用户手指位置•应用于线性光电编码器,测量物体运动速度•在无线通信中用作光信号的接收和发送器件1.3 光电三极管•用于光电转换器,将光信号转换为电信号•在计算机网络中用于光纤通信,实现高速数据传输•用于光探测器,检测火焰和烟雾等火灾隐患2. 温度传感器2.1 热敏电阻•用于家用电器中的温度控制,如冰箱、空调、电热水器等•在汽车领域中监测发动机温度,防止过热•用于医疗设备中,如体温计、医疗仪器等2.2 热电偶•应用于工业领域的温度测量,如钢铁、化工等行业•在石油、天然气等领域中监测管道和储罐的温度•用于食品加工过程中,控制烹饪温度2.3 热电阻•用于电子设备的温度检测,如计算机、手机、平板等•在机械设备中用于监测零部件温度,防止故障和损坏•用于气象学研究,测量大气温度变化3. 压力传感器3.1 压阻式传感器•用于汽车领域中的胎压监测系统,提高行车安全性•在工业领域中监测液体和气体的压力,进行流程控制•用于医疗设备中,如血压计、呼吸机等3.2 容压式传感器•应用于气象学研究,测量大气压力变化•在航空航天领域中,监测飞机机舱内外气压•用于电子设备中,如手机、平板等,实现按压感应功能3.3 压电式传感器•用于测量微小压力,如电子秤、微波炉压盖检测等•在机械设备中监测零部件的压力,防止断裂和磨损•应用于地震仪等地质研究设备,监测地震情况4. 湿度传感器4.1 电容式传感器•用于农业领域中,监测土壤湿度,进行灌溉控制•在气象学研究中,测量空气中的湿度,预测降雨•应用于气体分析仪器,检测空气中的水分含量4.2 电阻式传感器•在温度和湿度控制系统中,监测环境湿度,自动调节•用于食品存储,检测空气湿度,保持食品新鲜•应用于制药工业中,监测生产环境湿度,控制质量4.3 电解质传感器•在医疗设备中,用于监测体内湿度,指导诊断和治疗•应用于化工领域,监测反应器内湿度,控制反应过程•用于建筑工程中,测量墙面湿度,防止湿气侵蚀以上是不同原理传感器的一些应用实例,通过运用这些传感器,可以实现对环境、物体和生物等方面的感知和监测。

传感器的应用实例

传感器的应用实例
当升高到一定值,输出端Y由高电平突然跳到低电 电磁铁失去磁性,衔铁B在弹簧作用下拉起,带动触点D与E分离,自动切断工作电路. 平,有电流通过线圈A,电磁继电器工作,接通 怎样使热敏电阻在感测到更高的温度时才报警?
1、实验原理及知识准备
工作电路,使路灯自动开启;天明后,R 阻值减 G 白天,光强度较大,光敏电阻RG电阻值较小,加在斯密特触发器A端的电压较低,则输出端Y输出高电平,发光二极管LED不导通;
怎样使热敏电阻在感测到更高的温度时才报警?
1、实验原理及知识准备
器的输入端A电压达到某个值(如1.6V),就需要
RG的阻值达到更大,即天色更暗。
2、用白炽灯模仿路灯,为何要用到继电器? 由于集成电路允许通过的电流较小,要用白炽
灯泡模仿路灯,就要使用继电器来启闭工作电 路.
如图所示电磁继电器工作电路,图中虚 线框内即为电磁继电器,D为动触点,E为 静触点.试分析电磁继电器的工作原理.
上一节我们学习了火灾报警器,它是利 温度报警器的工作电路,如图所示:
白天,光强度较大,光敏电阻RG电阻值较小,加在斯密特触发器A端的电压较低,则输出端Y输出高电平,发光二极管LED不导通; 怎样使热敏电阻在感测到更高的温度时才报警?
用烟雾对光的散射作用,使火灾发出的光 试分析其工作原理。
1、要想在天更暗时路灯才会亮,应该把R1的阻值调大些还是调小些?为什么? 温度报警器的工作电路,如图所示:
器输入端A电势较低,则输出端Y输出高电平,线 6V),就需要RG的阻值达到更大,即天色更暗。 圈中无电流,工作电路不通;天较暗时,光敏电 天较亮时,光敏电阻RG阻值较小,斯密特触发器输入端A电势较低,则输出端Y输出高电平,线圈中无电流,工作电路不通;
由于集成电路允许通过的电流较小,要用白炽灯泡模仿路灯,就要使用继电器来启闭工作电路.
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传感器使用范例10例3.1红外接近传感器红外接近传感器是最常用的机器人传感器之一,在《实验指导书》的3.12.1小节您可以了解这种传感器的原理和性能参数,本小节将利用红外传感器搭建一个简单的避障小车,通过这个实验详细了解红外接近传感器的原理和使用方式。

3.1.1实验要求1、实验重点A.学习开关量传感器的使用B.掌握红外接近传感器的原理和使用方法。

C.学会使用NorthSTAR编写简单程序。

2、预习要点A.预习红外接近传感器原理。

B.预习MultiFLEX™2-AVR控制器和MultiFLEX™2-270控制器的使用方法。

C.预习NorthSTAR软件的使用方法。

D.预习C语言流程图相关章节。

E.预习CDS5500的相关内容。

F.预习多功能调试器的使用。

3.1.2实验原理如图3.1.1所示,红外接近传感器的输出端(out)通过传感器的接线、接头和电路板的走线,最后接入单片机的某一个IO口上,比如端口PC31。

如果我们将单片机的端口设置为输入方式,如果在端口上加上5V的电平,我们读取单片机的端口寄存器可以得到1,如果加在端口上的电平为0,我们读取的值是0。

图3.1.1 红外接近传感器原理示意图如上图,当某一障碍物距离红外接近传感器达到一定值(这个值可调,比如10cm),红外传感器out和GND导通,也就是out输出为0V的电平。

根据上面所述原理,我们可以利用红外接近传感器来“发现障碍物”。

当机器人前方的障碍物距离红外接近传感器小于10cm时,红外传感器的输出值就变成0。

我们写程序不断查询这个接红外接近传感器的IO口的状态就能够知道机器人距离障碍物的距离状态。

x图3.1.2 红外接近传感器和障碍物距离与输出量的关系利用红外接近传感器发现障碍物之后,就可以根据障碍物的方位来决定机器人的前进、后退、左转、右转等动作了。

3.1.3实验设备1、使用标准版控制器,搭载红外接近传感器的四轮小车(根据《搭建手册》5.3节搭建的四轮小车)1台。

2、多功能调试器1套。

3、安装有NorthSTAR 软件的PC机1台。

3.1.4实验内容(1)、设置舵机的ID号根据《搭建手册》搭建完成带红外接近传感器的四轮小车,如下图所示。

1234图3.1.3 带红外接近传感器的四轮小车在《实验指导书》中的3.9.1小节,我们知道CDS5500是总线式的机器人舵机,每个舵机都有自己的ID号,使用前需要配置整台机器人每个CDS5500的ID号,避免重复。

如上图所示,将右边的轮子设置为1、2,左边的CDS5500设置为3、4。

1.图3.1.3 1号位置的舵机接到多功能调试器上,保证多功能调试器工作在“servo”模式,将调试器连接到PC上,确定对应的COM号是多少,比如COM6。

2.用8V的外接电源给多功能调试器供电。

3.打开RobotSevo_Terminal.exe,在COM文本框内输入多功能调试器对应的端口号,点击“开始查找”,在列表框里出现当前连入多功能调试器的舵机ID,出厂默认为1。

点击“停止”、“确定”进入调试界面。

图3.1.4 查找舵机图3.1.5 调试界面4.将设备ID修改为图3.1.3所对应的ID号,点击“应用”,则这个舵机的ID号配置完成。

我们以小车右下角的电机为例,ID号设置为4,如下图所示。

图3.1.6 配置ID号5.依次完成其它舵机的ID号配置,将其ID号和图3.1.3规划的相对应起来。

6.取左边的任意一个舵机,连接到调试器上,进入调试界面。

点击“配置”进入配置页面,将“模式选择”设置为“电机模式”。

点击“操作”进入操作页面,拉动“速度”调节滑杆,CDS5500就转起来了,我们可以看到CDS5500的转动方向将带动机器人向前进。

在之后的编程过程中,如果我们要让机器人往前进就给左边的CDS5500一个大于零的数值,大小决定转动速度。

同理,我们可以测得右边CDS5500如果给大于零的速度值时,会带动机器人往后退。

图3.1.7 配置舵机的工作模式图3.1.8 控制舵机转动(2)、熟悉红外接近传感器将左边红外传感器接入控制器的IO0,右边的红外传感器接入控制器的IO1。

新建一个基于MultiFlex2-AVR控制器的工程:图3.1.9 选择控制器设置4个舵机,使用电机模式:图3.1.10 设置舵机AD数量为0,IO数量设置为2,模式为输入:3.11 设置IO整个工程新建完毕,点击“保存”将工程保存到电脑上。

NorthSTAR软件的开发环境如下图所示:图3.1.12 NorthSTAR软件开发环境NorthSTAR软件有传感器实时查询功能,点击菜单“工具”、“查询传感器”,如下图:图3.1.13 查询传感器将多功能调试器设置为AVRISP模式,点击“启动服务”,NorthSTAR软件会往控制器下载用于查询传感器的服务程序。

等待下载完成后,将端口号改成调试器使用的端口号,点击“打开”,将调试器改为RS232模式,这时候“查询AD”、“查询IO”等按钮可用。

点击“查询IO”,用手遮挡红外接近传感器,可以看到IO输出的变化。

如下图所示:图3.1.14 查询IO(3)、设计避障小车的算法小车避障的算法思想如下:1、如果前方没有障碍物(IO0 = 1; IO1 = 1;),则机器人前进(左电机给正速度,右电机给负速度)。

2、如果左方有障碍物(IO0 = 0; IO1 = 1;),则机器人左转(左电机给负速度,右电机给负速度)。

3、如果右方有障碍物(IO0 =1; IO1 = 0;),则机器人左转(左电机给正速度,右电机给正速度)。

4、其它的情况(IO0 =0; IO1 = 0;),则机器人左转(左电机给正速度,右电机给正速度)。

(4)、设计避障小车的程序1、新建变量在程序编辑区点右键“添加变量”,添加两个变量用于存储两路IO输入:图3.1.15 添加变量双击变量控件,打开变量属性页,设置变量的类型为int和名称为io0和io1。

图3.1.16 设置io属性2、加入while循环,让控制器不断的执行我们将要编写的程序。

图3.1.17 添加while循环3、输入IO拉入两个“数字输入”控件,设置属性为通道0赋值给变量io0,通道1赋值给io1。

如下图所示:图3.1.18 IO输入属性4、将IO输入连入程序,如下图:图3.1.19 输入IO5、拉入4组舵机控制控件和延迟控件,如下图所示:图3.1.20 四组舵机控件对舵机控件赋值,根据“设计避障小车算法”小节的分析,分别设置4个舵机的速度,以前进为例,如图3.1.21所示。

双击延迟控件,将延迟时间为200ms。

图3.1.21 前进6、新建一个变量total,用于存储两路IO的组合结果,我们将total = io0+io1*2。

则可以看到,如果io0=0 ,io1 = 0,total=0 ,机器人左转;io0=1 ,io1 = 0,total=1 ,机器人右转;io0=0 ,io1 = 1,total=2 ,机器人左转;io0=1 ,io1 = 1,total=3 ,机器人前进;拉入两个计算控件,如下图所示:图3.1.22 total变量设置运算控件变量的属性,第一个运算控件属性为:total = io1*2,第二个为:total = total+io0。

将运算控件连入流程图即实现了io0和io1的运算过程。

图3.1.23 运算控件7、拉入一个switch判读控件,对total的4个不同的值进行判断,并执行不同的舵机动作。

如下图所示,整个程序流程就编写完毕。

图3.1.24 完成程序8、点击工具栏上的编译,等待编译完成后,将调试器模式调整为AVRISP,点击下载,NorthSTAR软件开始往控制器下载当前编写的程序。

图3.1.24 拉入switch控件设置switch判断的属性,如下图所示:图3.1.25 设置switch的属性8、依次连接多支判断和舵机动作,让case 0 对应左转,case1对应左转,case2对应右转,case3对应前进。

程序下载完成之后,稍等片刻,小车就开始运动起来了。

放到地上可以看到小车开始避障。

3.2霍尔接近传感器霍尔效应接近传感器是利用霍尔效应(Hall Effect)制成的接近开关,主要用于检测磁性物体。

市场上常见的霍尔接近传感器的检测距离为10mm左右。

我们将用霍尔接近传感器实现一个探雷小车的实验。

3.2.1实验要求1、实验重点A.学习开关量传感器的使用B.掌握霍尔接近传感器的原理和使用方法。

C.学会使用NorthSTAR软件编写简单程序。

2、预习要点A.预习霍尔接近传感器原理。

B.预习MultiFLEX™2-AVR控制器和MultiFLEX™2-270控制器的使用方法。

C.预习NorthSTAR软件的使用方法。

D.预习C语言流程图相关章节。

E.预习CDS5500的相关内容。

F.预习多功能调试器的使用。

3.2.2实验原理霍尔效应接近传感器是利用霍尔效应(Hall Effect)制成的接近开关,主要用于检测磁性物体。

传感器探头没有接近磁性物体时,输出为高电平,控制器检测为1;探头接近磁性物体时,传感器输出低电平,控制器检测为0。

根据上面的原理我们可以设计一个有趣的比赛。

规则如下:1、场地由橘红色的方格和白色方格组成,在某些方格底下放置有“地雷”——磁铁。

要求比赛机器人能够完成扫雷任务。

2、最快完成扫雷任务,或者同样时间内扫出最多地雷的机器人获胜。

图3.2.1 比赛场地3.2.3实验设备1、使用标准版控制器的四轮小车1台。

2、多功能调试器1套。

3、安装有NorthSTAR软件的PC机1台。

4、霍尔接近传感器若干。

3.2.4实验内容在实验内容里我们就只是完成对“地雷”的检测一个环节,借此学会霍尔传感器的使用。

如何走遍场地有很多种方法,比如用定时的方式走遍一行,转弯90度走一格,转弯90度往前走完一行,反复直到整个场地遍历完成,这部分不是本节的重点。

(1)、熟悉霍尔传感器新建一个NorthSTAR工程,选择控制器为标准版,设置2个IO输出,其它默认。

如下图所示:图3.2.2 工程设置将霍尔传感器插入控制器的IO0接口,用调试器将控制器和PC机连接起来,将调试器设置在AVRISP模式下。

选择“工具” “查询传感器”,点击“启动服务”,NorthSTAR开始往控制器下载服务程序,这时候您会看到多功能调试器的两个指示灯变红、闪烁,调试器的灯都变绿,输出窗口有下载完成提示之后服务程序下载完成。

图3.2.3 服务程序下载完成提示将“查询传感器”页面的端口号改成调试器使用的端口号,点击“打开”,将调试器改为RS232模式,这时候“查询AD”、“查询IO”等按钮可用。

点击“查询IO”,可以看到当前IO数据区域的指示灯会出现红绿变化。

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