第二章 家电用传感器

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《传感器的应用》课件4

《传感器的应用》课件4

体失去铁磁性,在弹簧作用下,永磁体被弹开,触
点分离,切断电源,从而停止加热.
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工作原理: (1)开始煮饭时为什么要
压下开关按钮?手松开后这
个按钮是否会恢复到图示的
状态?为什么? 答:因为开始煮饭时,只有用手压下开关按钮,永 磁体与感温磁体相吸,触点才接触,电路接通。 手松开后,按钮不再恢复到图示状态。
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解析:选B.当光强度增大时,R3阻值减小,外电路电阻 随R3的减小而减小,R1两端电压因干路电流增大而增大, 同时内电压增大,故电路路端电压减小,而电压表的
示数增大,A项错误,D项错误;由路端电压减小,而R1
两端电压增大知,R2两端电压必减小,则R2中电流减小, 故B项正确;结合干路电流增大知流过小灯泡的电流必 增大,则小灯泡的功率增大,C项错误.
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当今世界,传感器技术不仅广泛地应用在各种高科
技和工农业生产中,而且广泛应用于现代家庭生活
的方方面面,通过对本节课的学习,我们对传感器
的应用有了更深入的了解。只要细心观察,你也许
会在日常生活中发现更多传感器的身影。
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1.光敏电阻器是用金属硫化物等半导体材料制成的,当 光 照 射到这些半导体物质上时,它的电阻率 减小 ,阻值也随 之 减小 .入射光越强,电阻 越小 ,不受光照射时,其电阻值 是受光照射时的100~1000倍.
3 生活中的传感器
1
电饭锅煮饭,饭熟后
会自动断开吗?
烧水时,水烧开了能
自动断开吗?为什么呢?
2
1.了解传感器在家用电器中的应用. 2.知道在家用电器中传感器的工作过程.
3
一、洗衣机中的传感器
ห้องสมุดไป่ตู้
4
全自动洗衣机进水阀

电器传感器课程设计

电器传感器课程设计

电器传感器课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解电器传感器的基本概念、工作原理及应用领域;2. 掌握电器传感器的主要类型及其特点,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器等;3. 了解传感器在智能家居、自动化控制系统中的应用。

技能目标:1. 培养学生运用电器传感器进行数据采集、处理和分析的能力;2. 提高学生设计简单的基于传感器控制的电路和系统的能力;3. 学会使用相关软件对传感器采集到的数据进行处理和分析。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电器传感器及自动化技术的兴趣,激发学生的创新意识;2. 增强学生团队合作意识,提高学生在实践活动中解决问题的能力;3. 培养学生关注社会发展,了解传感器技术在现实生活中的应用,提高社会责任感。

分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程旨在帮助学生建立电器传感器的基本知识体系,提高实践操作能力,培养学生对传感器技术的兴趣和创新能力。

通过课程学习,使学生能够将所学知识应用于实际生活中,为未来的学习和发展奠定基础。

课程目标分解为具体学习成果,以便后续教学设计和评估。

二、教学内容1. 电器传感器基础知识- 传感器的定义、作用及分类;- 传感器的工作原理及特点;- 传感器在自动化控制系统中的应用。

2. 常见电器传感器介绍- 温度传感器:热敏电阻、热电偶等;- 湿度传感器:电容式、电阻式等;- 压力传感器:应变片式、压电式等;- 其他传感器:光敏传感器、磁敏传感器等。

3. 传感器应用案例分析- 智能家居中传感器应用案例分析;- 自动化控制系统中传感器应用案例分析;- 传感器在物联网、大数据等领域的应用。

4. 传感器数据采集与处理- 传感器数据采集方法及设备;- 数据处理与分析的基本方法;- 相关软件的使用:如Arduino、LabVIEW等。

5. 实践操作与创新能力培养- 设计简单的传感器控制电路;- 完成传感器数据采集、处理与分析任务;- 创新设计传感器应用项目。

传感器在家用电器中的应用

传感器在家用电器中的应用

1.传感器在工业检测和自动控制系统中的应用传感器在工业自动化生产中占有极其重要的地位在石油、化工、电力、钢铁、机械等加工工业中,传感器在各自的工作岗位上担负着相当于人们感觉器官的作用,它们每时每刻地按需要完成对各种信息的检测,再把大量测得的信息通过自动控制、计算机处理等进行反馈,用以进行生产过程、质量、工艺管理与安全方面的控制。

2.汽车与传感器目前,传感器在汽车上的应用及燃料剽余量等有关参数的测量。

已不只局限于对行驶速度、行驶距离、发动机旋转速度以由于汽车交通事故的不断增多和汽车对环境的危害,传感器在一些新的设施,如汽车安全气囊系统、防盗装置、防滑控制系统、防抱死装置、电子变速控制装置、排气循环装置、电子燃料喷射装置及汽车“黑匣子”等都得到了实际应用。

可以预测,随着汽车电于技术和汽车安全技术的发展,传感器在汽车领域的应用将会更为广泛。

3.传感器与家用电器现代家用电器中普遍应用着传感器。

传感器在电子炉灶、自动电饭锅、吸尘器、空调器、电子热水器、热风取暖器、风干器、报警器、电樊斗、电风扇、游戏机、电子驱蚊器、洗衣机、洗碗机、照像机、电冰箱、彩色电视机、录像机、录音机、收音机、电唱机及家庭影院等方面得到了广泛的应用。

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浅析在家用电器中应用的传感器

浅析在家用电器中应用的传感器
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表 2 NTC 的主要性能与参数
型号 MF511 MF513 MF514 SWF13 标称电阻值Ω 100~200 10 10(1 ± 2%) 820~1500 开关温度℃ 1500~2000 4300(1 ± 5%) 3700(1 ± 1%) 3900~4700 额定工作电压 V 0~200 10~55 10~70 55~200
问题二:插销厚度不符合标准要求 GB1002-1996《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参 数和尺寸》规定,6A、10A 两极插头和两极带接地(俗称单相三 极)插头,每极插销的厚度都应在 1.4mm~1.5 mm 之间。插销厚 度不符合标准要求势必造成插头与插座的接触不良。
患和生命危险。这个使用时间长、用量大的电气产品最容易被 人忽视, 《中国火灾统计年鉴》和北京市消防局历年统计数据显 示,由插座故障引发的火灾数量一直居各类火灾之首,每年因 插座漏电等导致的人身伤亡事故高达数百起。据统计,在 2007 年插头插座的抽查中:国家质检局抽样合格率为 80.4%,其中, 小型企业产品抽样合格率只有 68.4%;地方质检局的抽样合格 率最低仅为 10%。插座作为提供电源的关键设备,遍布在我们 工作和生活的周围,从插座环节上消除危险隐患,应该引起大 家的高度重视。
5 红外传感器 红外传感器是根据热电效应和光子效应原理制成的。运用 热电效应制成的传感器称为热释电型红外传感器;运用光子效应
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原理制成的传感器称为量子(光子)型红外传感器。 热释电型红外传感器多用于检测温度, 它主要是用热释电材 料 LiTaO3 制成的热释电元件。只要热释电元件的温度发生变化, 传感器表面电荷就会发生变化。同样,当热释电元件吸收红外线 后,其结晶体的温度变化使结晶体表面电荷变得不平衡,把这种 不平衡电荷以电压变化的信号输出,就可检测红外线。 量子型红外传感器有光导电型和光电动势型两种。光导电 型红外传感器, 是利用半导体材料接受红外线照射阻值减小的光 电效应制成的元件,如 PbS、PbSe、HgCdTe 等半导体材料。量

电器中的传感器工作原理

电器中的传感器工作原理

电器中的传感器工作原理电器中的传感器扮演着重要的角色,它们能够将各种物理量或环境信息转化为电信号,为我们提供精准的测量和控制数据。

本文将介绍几种常见的传感器工作原理,包括温度传感器、压力传感器、光电传感器和湿度传感器。

一、温度传感器工作原理温度传感器能够测量物体的温度变化,常见的温度传感器包括热电偶、热敏电阻和红外线传感器。

其中热电偶通过两个不同金属的热电势差来测量温度变化,热敏电阻则是利用材料电阻值与温度相关的特性进行测量,而红外线传感器则是通过接收物体发出的红外线辐射来计算温度。

二、压力传感器工作原理压力传感器用于测量物体或介质的压力大小,常见的压力传感器有电阻式、电容式以及压电式传感器。

电阻式传感器通过物体对电阻的压缩或拉伸程度来测量压力,电容式传感器则是通过介质的介电常数与压力的关系进行测量,压电式传感器则是利用压电效应实现。

三、光电传感器工作原理光电传感器主要用于检测物体的光线变化,常见的光电传感器有光敏电阻、光电二极管以及光电三极管。

光敏电阻通过控制电阻值来检测光线强度的变化,光电二极管和光电三极管则是通过光电效应将光信号转化为电信号。

四、湿度传感器工作原理湿度传感器主要用于测量空气中的湿度水分含量,常见的湿度传感器有电阻式、电容式以及共振式传感器。

电阻式传感器通过控制湿度对电阻值的影响来测量湿度变化,电容式传感器则是利用介质介电常数与湿度的关系进行测量,共振式传感器则是通过湿度对共振频率的影响来计算湿度。

综上所述,电器中的传感器工作原理主要包括温度传感器、压力传感器、光电传感器和湿度传感器。

它们通过各自不同的工作原理将物理量或环境信息转化为电信号,为我们提供准确的测量和控制数据。

随着科技的不断发展,传感器将在电器领域中发挥越来越重要的作用。

传感器技术在智能家电中的应用研究

传感器技术在智能家电中的应用研究

传感器技术在智能家电中的应用研究随着科技的飞速发展,智能家电已经逐渐走进了千家万户,为人们的生活带来了极大的便利和舒适。

而在智能家电的众多核心技术中,传感器技术无疑扮演着至关重要的角色。

传感器就如同智能家电的“眼睛”和“耳朵”,能够感知周围环境的各种信息,并将其转化为电信号,为家电的智能化控制提供了关键的数据支持。

一、传感器技术的基本原理与分类传感器是一种能够检测物理量、化学量或生物量等信息,并将其转换成可测量电信号的装置。

其基本原理通常基于物理效应、化学效应或生物效应,例如电阻应变效应、电容效应、电磁感应、光电效应、热电效应等。

根据检测对象的不同,传感器可以分为物理量传感器(如温度传感器、压力传感器、湿度传感器、光照传感器等)、化学量传感器(如气体传感器、水质传感器等)和生物量传感器(如生物传感器、免疫传感器等)。

在智能家电中,常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、人体感应传感器等。

二、传感器技术在智能家电中的具体应用1、温度传感器温度传感器在智能家电中的应用非常广泛,如空调、冰箱、电烤箱等。

在空调中,温度传感器能够实时检测室内温度,并将数据传输给控制系统,从而实现自动调节温度,保持室内舒适的环境。

冰箱中的温度传感器则可以监测冷藏室和冷冻室的温度,确保食物在适宜的温度下储存。

电烤箱中的温度传感器能够精确控制烤箱内部的温度,使烤制的食物达到理想的效果。

2、湿度传感器湿度传感器常用于空气净化器、加湿器和除湿器等家电中。

在空气净化器中,湿度传感器可以帮助判断室内空气的湿度状况,以便调整净化模式。

加湿器能够根据湿度传感器的反馈,自动调节加湿量,避免室内湿度过高或过低。

除湿器则通过湿度传感器检测环境湿度,自动启动除湿功能,保持室内干爽。

3、烟雾传感器烟雾传感器是保障家庭安全的重要设备,常见于烟雾报警器中。

当室内烟雾浓度超过设定值时,烟雾传感器会迅速发出警报,提醒人们及时采取措施,预防火灾的发生。

传感器在日常家电中的应用

传感器在日常家电中的应用

在节能减排,绿色低耗流行的如今,白色家电的节能减耗也成为厂商们和消费者重视的问题。

依靠降低额定功率等数值来达到节能效果的“硬节能”传统方式,已经不能满足消费者们应用需求,因此利用传感器来实现根据用户的使用方式进行控制的“软节能”逐渐诞生。

首先说说传感器在无蒸汽电饭煲中的应用。

无蒸汽电饭煲将内胆产生的蒸汽导入水槽进行冷凝以防止蒸汽外漏,因此就需要光传感器来检测冷却蒸汽用水量。

此外,检测槽内水位的传感器也被应用其中,以确保冷却性能。

当然这也是为了提升家电的安全性能。

为了提升家电的安全性能,传感器被广泛应用,除在电饭煲中应用外,还被应用于电磁炉等。

将红外线传感器应用于电磁炉中,可以确保在无人时停止烹饪油炸食品,或者进行高温提醒,进一步提升安全性。

如在空调室内机上配备的红外线传感器,能够获取室内752个区域的热图像,从而分析出人体位置、人体活动量、地面/墙壁/天花板/窗户的位置以及房间布局等信息。

根据人所在的不同区域来调节温度,并通过遥控器来发出节能小提示等。

目前磁传感器被广泛应用于冰箱中,以检测冰箱门的开关状态和频率等。

并根据用户不同的使用习惯和趋势来实现适合每个家庭的冷却运行。

根据不同使用频率来调节对冷藏室与冷冻室的冷却,在满足用户应用需求的同时也达到节能效果。

可以预见,未来传感器在白色家电中的应用将会更多,并且实现不同的新功能,变色家电也将会因传感器技术应用而发生变革。

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传感器在家用电器中的应用

传感器在家用电器中的应用

传感器在家用电器中的应用
传统的机械式和电子式冰箱通过控制蒸发器的温 差或箱内温差来控制压缩机、风扇的开停状态及风门 大小,从而使冰箱内保持一定的低温。但冰箱内的温 度要受环境温度、存放物品的初始温度和热容量、充 满率及开门频率程度等因素的影响,冰箱内的温度分 布又极不均匀,因此要使冰箱内的食品保持一定的温 度,对压缩机的控制方法就很难用准确的模式完成, 而采用模糊控制技术可达到最佳的控制效果。
传感器在家用电器中的应用
(2)布质传感器。布质传感 器是为检测衣物的质地而设的。布 质的判断可由以下两个因素综合来 判断:
传感器在家用电器中的应用
①布质传感器和根据停机时惯性不同检测的衣量传感器实际上是同一 个装置,只是检测方法不同。在进行布质检测时,洗涤桶内的水位比设定 水位要低,然后按照测衣量的方法,让驱动电动机以通断电的方式工作一 段时间,测试每次断电期间布质传感器发出的脉冲数。用测衣量时得到的 脉冲数减去测布质时得到的脉冲数,根据两者之差即可以判别布质。若布 质棉纤维所占比例大,脉冲数差就大;反之,脉冲数差就小。
电冰箱性能好坏的主要标志是温度控制精度和节能效果。家用 电冰箱冷冻室的温度为-24~-6 ℃,冷藏室的温度为0~12 ℃。老式 电冰箱采用的是压力式温度控制器,传感器的感温管与电冰箱的蒸 发器贴在一起,感温管内的压力将随着蒸发器温度的变化而升降, 传感器端部的金属膜片将随着感温管内的压力而产生伸缩位移,推 动微动开关切断或接通压缩机的电源。这种机械式温控已逐渐被电 子式温控电路取代。测温传感器有集成温度传感器、热敏电阻等。
传感器与检测技术
传感器在家用电器中的应用
随着电子技术的发展,微处理器和传 感器大量用于家电产品,使各种省时、省 力、省心的智能家用电器越来越多地出现 在人们面前。而消费者对家电产品的要求 也越来越高,更加推动着家用电器向高效 率、智能化方向发展。

传感器在家电中的运用

传感器在家电中的运用

传感器在家电节能中的应用在节能风暴中,传感器是必不可少的一个元器件,它作为家电控制系统的感知元件,重要性不言而喻。

空调就是借助温度传感器,感知室内的环境温度,然后采取合适的控制方案。

在传统空调中,温度传感器大多只需3根,现在的变频空调增增加到5至8根,冰箱行业也同样如此,都相应增加了传感器的数量,这就给传感器市场带来了新的商机。

家用电器中常用的传感器主要有温度传感器、气体传感器、光传感器、超声波传感器和红外线传感器。

家电传感器的正确选择和使用,不仅给生活带来便利,还可以避免火灾、损坏等意外事件的发生,很多传感器公司都在抢占这一新增市场。

装有智能控制系统的现代传感器,同样扩展了家电厂家的市场和成就了它的品牌。

象现在的变频空调,都成了居民的首选产品。

在欧盟发布的最新节能减排规章中,发现利用新型传感器控制燃烧器,成为许多加热设备厂家升级产品的首选。

其使用传感器监控燃烧也主要体现如下三种方法:第一,在煤气和空气混合燃烧前检测温度、流速和可燃气体成分,以计算器具的发热量和所需空气供应量。

第二,检测可能反应区。

离子数和一些无负载原子团的数目能够在反应发生时给出生成物数量。

例如,如果知道氧气的体积分数,就可能推断出是该调整煤气还是空气的供应量。

第三,燃烧状态通过检测废气中二氧化碳,一氧化碳和氮化气体数量然后确定。

即选定探头变化和燃烧特性变化关系,进而建立一种可靠的控制系统。

另外,在选择合适的传感器时,还需考虑以下几点:低成本,高可靠性,长期稳定和高灵敏度。

此外,在家庭物联网中,也不可缺少各类传感器,这又是传感器厂家的另一片市场。

家电行业成就了传感器市场的增长,传感器也推进了家电市场的繁荣,它们之间相互促进,共同发展。

1。

传感器在家电中的应用

传感器在家电中的应用

传感器在家电中的应用《传感器在家电中的应用》嘿,你有没有想过,家里那些看起来普普通通的家电,其实都藏着一些超酷的“小秘密”呢?这些“小秘密”的主角就是传感器啦。

今天咱就来唠唠传感器在家电中的那些有趣应用。

先说说冰箱吧。

你知道冰箱为啥能一直保持合适的温度吗?这可多亏了温度传感器呢。

我家那台老冰箱,有一次可把我折腾惨了。

那天我从超市大包小包地拎回一堆食材,什么新鲜的蔬菜、水果,还有各种肉类,就一股脑儿全塞进冰箱了。

结果到了晚上,我想拿个酸奶喝的时候,发现冰箱里好像有点不对劲。

蔬菜都有点焉儿了,肉也感觉没有之前冻得那么硬实了。

我当时就纳闷儿了,这冰箱怎么突然就“不称职”了呢?后来我才知道,是冰箱里的温度传感器出了点小故障。

正常情况下,温度传感器就像一个小卫士,时刻监测着冰箱里的温度。

当温度升高了,它就会通知冰箱的制冷系统:“嘿,兄弟,温度高了,赶紧制冷呀!”制冷系统就会立马开工,让冰箱里的温度降下来。

而我那次塞太多东西进去,可能把温度传感器给“搞晕”了,它没能准确地传达温度信息,制冷系统也就没有及时工作。

再说说空调,这可是夏天的“续命神器”。

空调里的温度传感器和湿度传感器那可是配合得相当默契。

夏天的时候,我每次一回到家,就迫不及待地打开空调。

那温度传感器就开始工作啦,它能感知房间里的温度。

如果温度高于我设定的温度,空调就会呼呼地吹出冷风。

而湿度传感器也没闲着呢,当它发现房间里湿度太大的时候,空调就会开启除湿功能。

我记得有一次下了好几天的雨,家里到处都湿漉漉的,感觉连空气都是能拧出水来的那种。

我打开空调的除湿功能,不一会儿,房间里就干爽了许多,那种黏糊糊的感觉一下子就消失了。

还有洗衣机,现在的洗衣机可智能了。

里面有水位传感器和衣物重量传感器。

有一次我洗床单被罩,我把那一堆又大又厚的东西往洗衣机里一扔,按下启动键。

水位传感器就开始发挥作用了,它会根据衣物的多少来判断需要多少水。

因为床单被罩比较多,它就知道要放很多水才能把这些大家伙洗干净。

传感器在智能家电中的应用研究

传感器在智能家电中的应用研究

传感器在智能家电中的应用研究在当今科技飞速发展的时代,智能家电已经逐渐走进了千家万户,为人们的生活带来了极大的便利和舒适。

而在智能家电的众多核心技术中,传感器的应用无疑是至关重要的一环。

传感器就像是智能家电的“眼睛”和“耳朵”,能够感知周围环境的各种信息,并将其转化为电信号,从而实现智能家电的自动化、智能化控制。

一、传感器的基本概念和分类传感器是一种能够感知物理量、化学量或生物量等信息,并将其按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。

根据不同的测量对象和工作原理,传感器可以分为多种类型。

在智能家电中,常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器、光线传感器、声音传感器、气体传感器等。

温度传感器可以准确测量环境温度,例如在空调和冰箱中,根据室内温度的变化自动调节制冷或制热功率;湿度传感器则用于检测空气中的湿度,在加湿器和除湿器中发挥着关键作用;压力传感器能够感知压力的变化,如在智能电饭煲中控制锅内的压力,以达到最佳的烹饪效果;光线传感器可以感知光线的强弱,自动调节屏幕亮度或灯光的亮度;声音传感器能够接收声音信号,在智能音箱和安防系统中实现语音控制和异常声音检测;气体传感器则用于检测空气中的有害气体,如一氧化碳、甲醛等,保障室内空气质量。

二、传感器在智能空调中的应用智能空调是传感器应用的典型代表之一。

通过内置的温度传感器、湿度传感器和空气质量传感器等,智能空调能够实时感知室内的温度、湿度和空气质量等参数。

当室内温度过高或过低时,温度传感器会将信号传递给空调的控制系统,控制系统根据预设的温度范围自动调节制冷或制热模式,以保持室内温度的舒适。

湿度传感器则可以检测室内空气的湿度情况,如果湿度过高,空调会启动除湿功能;如果湿度过低,会增加空气的湿度,为用户创造一个适宜的湿度环境。

此外,空气质量传感器能够检测空气中的 PM25、甲醛、苯等有害物质的含量。

一旦检测到空气质量不佳,空调会自动启动空气净化功能,过滤空气中的污染物,提高室内空气质量,保障用户的健康。

电器工作原理剖析传感器的工作原理及应用领域

电器工作原理剖析传感器的工作原理及应用领域

电器工作原理剖析传感器的工作原理及应用领域电器工作原理剖析:传感器的工作原理及应用领域在现代社会中,电器产品已经成为我们生活中必不可少的一部分。

为了使电器产品能够准确地感知和反应周围环境的变化,传感器作为一种重要的电子元件得到了广泛应用。

本文将对传感器的工作原理及其应用领域进行剖析,帮助读者更好地了解传感器在电器产品中的重要性。

一、传感器的工作原理传感器是一种能够将非电信号转换成电信号的装置,通过感知、检测和测量等过程,将物理量、化学量、生物量等转化为电信号输出。

传感器的工作原理主要包括以下几个方面:1. 敏感元件传感器的敏感元件是实现物理量到电信号转换的关键部分,它根据不同的物理量进行测量和感知。

例如,温度传感器可以根据材料的热胀冷缩原理,将温度转化为电阻或电压信号输出。

2. 信号调理传感器输出的电信号通常很小,需要进行信号调理,以提高信号的准确性和稳定性。

信号调理模块可以进行放大、滤波和线性化处理,使得传感器输出的信号更加可靠和精确。

3. 信号输出经过信号调理后,传感器的输出信号可以通过模拟信号或数字信号的形式进行输出。

模拟信号输出常用于需要连续变化的场合,而数字信号输出可以通过AD转换器将模拟信号转换为数字信号,便于处理和传输。

二、传感器的应用领域传感器在电器产品中具有广泛的应用领域,下面将分别介绍几个典型的应用场景:1. 温度传感器温度传感器广泛应用于各类电器产品中,如空调、冰箱、电热水壶等。

它能够感知周围环境的温度变化,并根据温度的变化控制电器产品的工作状态,从而实现恰到好处的温度调节。

2. 光照传感器光照传感器能够感知光线的强弱,广泛应用于照明系统中。

它可以根据环境光强的变化,自动调节灯光的亮度和颜色,提供舒适的照明环境。

3. 气体传感器气体传感器可检测环境中的气体成分和浓度,广泛应用于煤气报警器、环境监测设备等。

它能够及时发现有害气体的存在,保障人们的生命安全。

4. 压力传感器压力传感器常用于汽车行业,用于检测轮胎的胎压、发动机的油压等参数。

传感器在家用电器中的应用

传感器在家用电器中的应用

传感器在家用电器中的应用摘要:近年来,我国科技技术不断进步,取得了显著成就。

科技的应用不仅包括生产,也惠及生活方面,现代家用电器的科技含量越来越高,功能日趋完善,随着智能化时代的来临,家用电器也走向智能化道路,家用电器中传感器的应用,使电器更加高端,设计更加人性化,走绿色发展道路。

本文从传感器的原理出发,介绍了分类及作用,最后阐述传感器在家用电器中的应用,特别是计算机与智能手机方面,给人带来了很大的便利,惠及人们的生活。

关键词:传感器家用电器应用前言随着生活水平的提高,人们对生活质量的要求越来越高,家用电器中传感器的应用,使电器现代化,功能更加人性化与合理化,科技含量高,更好的服务于人们,对有关的物理量进行测量,了解常用的传感器,从而更好的应用在家用电器中。

1.传感器的原理在一段特制的弹性轴上粘贴上专用的测扭应片并组成变桥,即为基础扭矩传感器。

其可以在轴上进行固定,或是在传感器的外壳上进行固定,实现传感器电流的流通和电路的通畅,从而发挥传感器在电器中应用的作用。

2.传感器的分类传感器按照转换原理可以分为电阻式,电感式和电容式;按照用途分可以分为温度,压力以及流量;按照输出量的形式可以分为模拟式和数字式等等。

各种不同类型的传感器有压力传感器,水位传感器,光传感器以及霍尔传感器。

[1]3.传感器的作用现在是信息化时代,许多以前无法攻克的难题,现在都在慢慢得到解决,其中传感器的作用功不可没。

特别是在医学方面,许多数据通过人自身器官的感知不准确,甚至是无法进行感知,传感器是在代替人的感觉来进行信息的获取,数据的采集的一种媒介,传感器也可以帮助医生进行病因的分析,为合理的决策提供有力的依据,传感器对于医学的贡献发挥中重要的作用。

在工业生产中,一些精密度高的产品在进行生产的过程中,需要对参数进行必要的检查,此时就需要传感器来进行监督和控制,保证高精密的产品能够符合标准,传感器在现代化生产中,对于产品的质量的提高与监督发挥着至关重要的作用。

高二物理选修3-2(理科生)_《传感器的应用》参考课件

高二物理选修3-2(理科生)_《传感器的应用》参考课件

电饭锅的构造
第二节 传感器的应用
3、温度传感器的应用——火灾报警器
许多会议室、宾馆房 间的天花板上都装有火灾 报警器,火灾报警器是光 传感器应用的又一实例。
阅读 以利用烟雾对光的散射来工作的火灾报
警器为例,简述其工作原理 .
光———电流变化———控制电路通断 非电学量——传感器——电学量——控制电路通断
第二节 传感器的应用
2、温度传感器的应用——电熨斗
双金属片温度传感器的作用:控制电路的通断.
第二节 传感器的应用
2、温度传感器的应用——电饭锅
回顾在家煮饭的过程?
问题提出: 电饭锅烧饭,饭熟后会自动断开 , 而烧水时却不能自动断开。为什么?
阅读 1、电饭锅中温度传感器的主要元件是什么? 2、感温铁氧体的组成物质是什么? 3、感温铁氧体有何特点? 4、什么是“居里点”?
非电学量———传感器———电学量
好处:容易测量
第二节 传感器的应用
本节课主要学习了以下几个问题:
1、力传感器的应用——电子秤 2、温度传感器的应用——电饭锅、电熨斗 3、声传感器的应用——火灾报警器
力传感器是把力信号转换成电信号; 温度传感器往往是用来进行自动控制; 光传感器是把光信号转换为电信号。
例2. 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,则要测出小车的速度和行程还必须
测量的物理量和数据是

传感器在家用电器中的应用重点

传感器在家用电器中的应用重点

吸尘器吸尘器中用的传感器是风压传感器与硅压力传感器。

风压传感器由风压板和可变电阻器等构成 , 它可用于检测吸尘风量 , 对于清扫床、簿垫和地毯等不同场合 , 通过检测值跟基准设计值比较 , 经相位控制电路将马达转速控制在能获得各自所需的最佳风量的档上 , 以达到最佳清扫效果电视机, DVD ,电磁炉,空调等等,都是利用传感器工作,但是要说具体我想会很多,研究学习应从自己身边想起,你常用什么?电视机,要用到遥控器,那么无线传输的红外线给人类带来了不少的好处,又如楼道里的灯,当你走过的时候它会亮,经过一定的延时后熄灭,可以节省很多电能,也有触摸和声控延时的都是利用传感器所借助的方式不同而已。

有养鱼的经验吗?家里的鱼缸里面有个电子的温度计,那么它就是使用了温度传感器传感器在家用电器上有的有 , 有的没有 . 如 ; 空调是环境温度传感器 . 冰箱是温度传感器 . 饮水机也是温度传感器 . 电饭饱也是 , 总的说能自动停 , 启的电器都有传感器 , 或定时器 .1. 自动门,利用人体的红外微波来开关门2. 烟雾报警器,利用烟敏电阻来测量烟雾浓度,从而达到报警目的3. 手机,数码相机的照相机,利用光学传感器来捕获图象4. 电子称,利用力学传感器(导体应变片技术来测量物体对应变片的压力,从而达到测量重量目的5. 水位报警,温度报警,湿度报警,光学报警等都是……温度传感器 DS18B20比较常见,配合单片机组成测温表还有光敏原件的亮度传感器,自动百叶窗振动 /语音传感器声控灯,报警器电荷耦合(CCD ,数码照相机,机器人视觉压力传感器,机器人触觉好像还有流速传感器(名字大概是这个复印机打印机传真机扫描仪温度传感器广泛应用于家用电器 (微波炉、空调、油烟机、吹风机、烤面包机、电磁炉、炒锅、暖风机冰箱、冷柜、热水器、饮水机、洗碗机、消毒柜、洗衣机、烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量与控制等、医用 /家用体温计,便携式非接触红外温度测温仪等等许多方面。

浅谈霍尔传感器在家电的应用

浅谈霍尔传感器在家电的应用

浅谈霍尔传感器在家电的应用进入信息电子化的时代,人类探知领域和空间的拓展,使得人们更加依赖于采集技术获取外界信息,而传感器是人类探知自然界信息的触角,由此顺势衍生出了一批品种各异的传感器。

霍尔传感器是其一。

随着智能家居的普及,越来越多的霍尔传感器被应用在家电上,正芯网以此为话题,在这里浅谈霍尔传感器在家电设备的应用。

霍尔传感器行业状况顾名思义,霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。

自霍尔效应被发现以来,以此为基础的霍尔传感器已经发展成一个品种多样的传感器家族,被广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。

成为了人们在高新技术发展方面争夺的一个制高点,并在近十几年逐渐发展壮大起来,日益生机勃勃。

霍尔传感器在家电的应用随着全球各地,对于高效节能而且价格低廉的电器需求持续增长,智能家电应运而生。

然而霍尔传感器为什么能被广泛应用在智能家电上呢?推动其的因素如下:1、便利、自动化的推动使得现代家庭越来越依赖于智能技术,采用霍尔传感技术并可实现同步通信控制的家电受到越来越多的消费者青睐;2、节能减排的呼声越来越大,对高效节能且价格低廉的电器需求日益增长;3、霍尔传感器有助于家用电器实现高效的资源利用和减少温室气体的排放,另一方面可以最大程度减少了相应的水电浪费;4、如今的智能家电需要低电压和低电流的开关传感装置,而霍尔传感器是机械装置的理想替代品。

为了在当今智能家电市场保持竞争力,各厂商也是使出了浑身解数。

以滚筒洗衣机为例,洗衣机滚筒的转速是由一个连接至电动机轴的多级此题监控的。

而这个此题在具有优异速度测量功能的霍尔传感器上旋转。

霍尔传感器将数字速度信号发送至控制单元,控制单元在内部控制着电机速度以获得各种转速周期。

除此之外,霍尔传感器不仅可以提高家电设计的性能和外观,而且还能达到使用微处理器的节能效果,增强了家电的可靠性。

传感器在家用电器中应用实例

传感器在家用电器中应用实例

传感器在家用电器中应用实例—-气压传感器班级:姓名:学号:吸尘器在家居中属于很常见的家用电器,而吸尘器工作一段时间后,机内滤尘器和集尘袋内聚积有相当多的杂物尘埃,若不及时清除,会堵塞风道,降低吸力。

用气压传感器来检测机内积尘状况,是吸尘器产品开发中采用一项新技术。

气压传感器有着检测灵敏度高、体积小,安装调试方便等特点,因此在开发具有声、光报警功能和智能型吸尘器新品中,有着广泛的应用前景。

国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。

气压传感器是由一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

它是实现自动化检测和控制的首要环节。

图1是触点式气压传感器结构图。

气室罩(1)与基座(9)构成气室。

罩内的硅橡胶隔(11)将气室分隔为上、下两个部分,上通孔(2)与下通孔(2’)分别为正、负气压的检测接口。

传感器在吸尘器中是负压检测,因而需用一条小胶管将真空检测部位与传感器的下通孔接通,这样,传感器就能感知机内真空负压的变化情况。

基座上嵌有中心电极(7)和三枚品字形分布的电极座(8),座内有可伸缩调节的检测电极(6)。

中心电极上的塔形弹簧(5)将碟形电触片(12)紧贴于隔膜内,碟形触片的外圆沿面与检测电极保持一相对距离,当吸尘器真空负压增大时,气压差使硅橡胶隔膜(11)产生凹变形,从而推动碟形触片(12)向检测电极(6)靠近丫当压差到达设定值时,碟形触片与检测电极接触,传感器输出“通”信号,该信号控制相应的声、光报警电路或自动控制电路,完成机器特定的功能。

图2是真空吸尘器的空气负载特性图,由此图选择设置气压检测点。

工作点E1为吸尘器收人口敞开状态,此时真空度最低,进风量最大。

由于风道系统存在一定的风阻损失,因而El点不可能在X轴线上;工作点EZ为吸尘器吸人口封闭状态,此时真空度最高,进风量最小,由于机器装配不可能达到绝对密封,机体或多或少存在一些泄漏,因此EZ点也不可能在Y轴线上。

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第二章 家电用传感器
电阻 lgΩ
某一温度下电阻值会发生突变随温度的增加激剧减小,具有
6
很大的负温度系数的临界温度电阻,为玻璃态热敏电阻
CTR 用作温控开关
5
4
3α=-B/T2
2
NTC
1
-50 0 50
PTC 100 150 200
温度 ℃
第二章 家电用传感器
三、热敏电阻的特点 ▪ 优点是灵敏度高、体积小、测量线路简单,重量轻、
100~200Ω
10Ω 820~1500
Ω
1500~2000℃
4300(1±5% )℃
3900~4700℃
0~200V 10~55V 55~200V
第二章 家电用传感器
五、热敏电阻线性化测量电路
US
R2
R1
U+
基准电压
测量电桥
UO
比较放大器
RT
测量电压
RB
加热器
R
U-
第二章 家电用传感器
(二) 热电偶
0.001℃)等都具有可借鉴性 。这些生物的感官功 能是当今传感器技术望尘莫及的。研究它们的机理,
开发仿生传感器,是引人瞩目的方向。
第二章 家电用传感器
三、智能传感器 ▪ 带有微处理器,将传感器监测信息和微处理器数据处
理功能有机地结合在一起。
分层集成
①可编程能力:由程序自检/自校/自诊断/自动调零; ②逻辑判断和数据处理功能; ③线性补偿和特性补偿; ④输出精度高; ⑤具有数据存储和记忆功能; ⑥输出形式多:串行/并行/USB,模拟/数字,计算机
第二章 家电用传感器
四、传感器技术展望
▪ 传感器技术是现代科技的前沿技术,是现代信息技 术的三大支柱之一,其水平高低是衡量一个国家科 技发展水平的重要标志之一。传感器产业也是国内 外公认的具有发展前途的高技术产业,它以其技术 含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等 特点为世人瞩目.
▪ 正在全球推广的纳米技术传感器,可以提供高水平 的集成,包括由碳纳米管和塑料电子组成的平台。
第二章 家电用传感器
(见P35)
四、热敏电阻的主要性能参数
型号 MZ21
类别 PTC
标称 电阻值
4.7Ω
开关温度 135 ℃
额定 工作电压
15V
MZ22 PTC 200~500Ω 70~80℃
220V
MZ64(1) PTC <500Ω
40~80℃
5V
MF511 MF513 SWF13
NTC NTC NTC
第二章 家电用传感器
二、热敏电阻的分类及其特性曲线
PTC:Positive Temperature Coefficient 它是以锰、 钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料, 采用陶瓷工 艺制造而成的。
NTC:Negative Temperature Coefficient 利用锰、 铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属 氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半 导体陶瓷 。 CTR:构成材料是钒、钡、锶、磷等元素氧化物 的混合烧结体,是半玻璃状的半导体,
一定的电流模式下,PN结的正向电压与温度之间有很
好的线性关系。如砷化镓/硅温敏二极管
正向电流/电压与温度的关系: IF=ISexp(qUF/k0T)
二、温敏晶体管 在恒定的集电极电流条件下,晶体管发射结上的正向 电压Ube随温度上升而近似线性下降。Ube∝-k0T/q
用温敏晶体管及其辅助电路集成在同一芯片上可制成集 成化温度传感器,可以直接给出正比于绝对温度的线性 输出,体积小,便于高精度、大批量生产,是现代温度 传感器的主要发展方向之一。
第二章 家电用传感器
三、气敏传感器电路组成
一般由气敏元件与其它电阻组成桥式比较电路,利 用半导体气敏元件的阻值随吸入气体浓度的增大而 下降的特性,通过元件的电压比较使电桥失衡,因 而有信号输出。
二、传感器的发展趋势
①高灵敏度:利用陶瓷/有机/纳米材料和量子力学诸效 应研制的高灵敏度传感器,可用来检测极微弱信号。 ②集成化/多功能:在同一芯片上将众多同类型单个传感 器集成为一维线型、二维阵列型传感器,或将传感器与 放大、调节、补偿电路等集成在同一芯片上,能检出两 种以上的信号,如:压-温,温-气,温-湿等等。
第二章 家电用传感器
▪ ③智能化:把传感器、微处理器集成在同一芯片上, 实现单片智能传感器。不仅具有信号检测、转换功 能,同时还具有记忆、存储、分析、统计处理及自 诊断、自校准、自适应等功能。它的最大特点就是 将传感器监测信息的功能与微处理器的信息处理功 能有机地结合在一起。
▪ ④仿生传感器:狗的嗅觉灵敏度为人的106倍;鸟 的视力为人的8-50倍;蝙蝠、飞蛾、海豚的听觉 (超声波传感器) ,蛇的接近觉(分辨力达
▪ 二、国家标准GB定义:能够感受规定的被测量并按 照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
▪ 三、狭义地定义:是把外界非电物理量转换成电信 号的输出器件。是获取信息的工具-电五官
▪ 传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节,在 现代家电中应用非常广泛。诸如电饭锅、电磁灶、 电冰箱、洗衣机等都是靠敏感元件来实现自动控制
第二章 家电用传感器
AN6701型集成温敏传感器内电路框图
温敏元件
运算
放大
VCC VO
AN6701
温补调整
校 正 电 阻
GND
第二章 家电用传感器
LM35
VCC VO GND
AD590 数字温度传感器
DS18B20 数字温度传感器
第二章 家电用传感器
2.2.2 气敏传感器
▪ 它是利用半导体与某些气体接触时,其特性发生变化 这一现象来检测气体的成分或浓度的传感器。 一、气敏传感器的分类与主要用途
第二章 家电用传感器
2.1.4 集成温敏传感器
▪ 集成温敏传感器是将温敏传感器及其外围电 路(放大、温补、调整电路等)集成在同一 芯片上,使温度控制更加精确可靠。
▪ 它的最大特点就是直接给出绝对温度的理想 输出电压信号。具有信号提取、信号处理、 自检索、自诊断、自校准等功能。
▪ 已用于-50℃-150℃范围内的温度测量、控 制和补偿。
▪ 温度传感器
湿度传感器
▪ 压力传感器
位移传感器
▪ 流量传感器
液位传感器
▪ 力传感器
加速度传感器
四、按传感器的材料分类
半导体类(陶瓷/光电/压力/霍尔) 光纤类 声板波 扭矩 集成传感器
第二章 家电用传感器
2.1.4 传感器的发展趋势
一、传感器的应用现状 “电五官”落后于“电脑”的现状,已成为微控制技术进一 步开发与应用的一大障碍。
第二章 家电用传感器
▪ 传感器在信息处理过程中,需要把各种各样的物理 量,如温/湿度、速度、位移、形变、导电率等非电 量转换成电信号,才能观察、记录、分析和处理。
传感器的定义包括四方面内容:
▪ 1)传感器是测量装置。 ▪ 2)输入量是被测量(物理量、化学量、生物量,
如气、光、压力、流量、加速度、温度等)。 ▪ 3)输出是某种物理量(如电量)。 ▪ 4)输出和输入有对应关系,并有一定精度。
价格低,阻值大;
▪ 缺点是非线性大,稳定性和特性一致性较差,必须
在电路上进行线性化补偿,以保证输出电压与温度的关系基本上为线Fra bibliotek。R2
Rt
①用两个热敏电阻组合
R1
R3
②采用线性化电阻网络
③采用软件计算修正法
RT ▪普通热敏电阻只能在有限的工作温度范围内呈现出 上佳的电阻稳定性。热敏电阻一般不适于高精度温 度测量。
第二章 家电用传感器
2.1.2 传感器的系统组成
▪ ⑴敏感元件:先将待测的非电量变为易于转换成电量 的另一种非电量,能完成预变换的器件-敏感元件。
▪ ⑵转换元件:能将感受到的非电量变换为电量的器件, 也叫变换器,如把温度-电势的热电偶变换器。
▪ ⑶转换电路:上述电路参数接入电路时,会产生干扰 信号或非线性误差、不稳定性,须加以抑制或修正, 转换成唯一正确反映被测量大小的电量进行输出。

NiCr NiSi型: 0 ~ 1000℃
误差 1.0%
Cu kangCu型: 0 ~ 400℃ 误差 0.1%
热电偶能直接进行温度-电势转换,且体积小、测温范 围广,故应用较广泛。
第二章 家电用传感器
(三) 晶体管温敏传感器
▪ 一、温敏二极管 ▪ 利用二极管PN结的温敏效应可以进行温度检测。在
▪ 电阻式气敏元件:利用半导体接触到气体时其阻值的 改变来检测气体的浓度;
▪ 非电阻式气敏元件:据气体的吸附和反应,使其某些 关系特性发生变化,对气体进行直接或间接的检测。
▪ 按工艺可分为烧结型、薄膜型和厚膜型三类。 ▪ 用途:对可燃性气体如CO、 H2、 CH4、C2H5OH或
不可燃性气体如CO2、 NO、 NO2等有毒气体的检测。
第二章 家电用传感器
▪一般传感器由电容、电阻、电感或敏感材料组成,在 外加激励电流或电压的驱动下,不同类型的传感器会 随不同非电物理量的变化,引起传感器的组成材料发 生改变,使得输出连续变化的电流/电压与非电物理量 的变化成正比。
由于传感器组成材料发生改变引起输出电流/电压的变 化十分微弱,易受外界干扰,一般成品传感器,是将 传感器与放大电路制作在一起,输出标准的0~10mA 或4~20mA电流,或0~5V电压,以便进行A/D转换, 其中4~20mA标准电流输出的传感器较为普遍,其内 部是一种恒流输出结构,比电压型传感器抗干扰能力 强,易于远距离传输,因此,电流型传感器被广泛用 于各种检测系统中。
第二章 家电用传感器
2.2 家电中常用传感器
2.2.1 温度传感器
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