传感器与信号:传感器与信号调理技术

2021/11/06 06:45 · 传感器知识资讯 ·  · 传感器与信号:传感器与信号调理技术已关闭评论
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传感器与信号:传感器与信号调理技术收藏查看我的收藏0有用+1已投票0传感器与信号调理技术语音编辑锁定讨论上传视频上传视频《传感器与信号调理技术》是2008年西安电子科技大学出版社出版的图书,作者是李希文等。[1]本书注重突出传感器的原理和实用性;便于学生对相关课程知识的进一步理解和掌握。书名传感器与信号调理技术作者李希文等ISBN,页数313页定价¥29.00出版社西安

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传感器与信号调理技术
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《传感器与信号调理技术》是2008年西安电子科技大学出版社出版的图书,作者是李希文等。
[1]
本书注重突出传感器的原理和实用性;便于学生对相关课程知识的进一步理解和掌握。
书 名
传感器与信号调理技术
作 者
李希文等
ISBN
,
页 数
313页
定 价
¥29.00
出版社
西安电子科技大学出版社
出版时间
2008年12月1日
装 帧
平装
开 本
16
正文语种
简体中文
丛书名
面向21世纪高等职业技术教育电子电工类规划教材
ASIN
B001P30DJE
尺 寸
25.8 x 18.4 x 1.8 cm
重 量
481 g
目录
1
内容简介
2
目录
:
传感器与信号调理技术内容简介
编辑
语音
《传感器与信号调理技术》包括传感器技术和信号调理技术两部分内容。全书共10章:第1章绪论,介绍传感器技术的基本概念以及传感器与信号调理技术的发展趋势;第2-6章介绍电阻、电容、电感、热电、光电、压电等各类电传感器的工作原理、基本结构和相应的测量电路,并列举了大量的应用实例;第7-10章介绍传感器信号的放大技术、滤波技术、转换技术及传感器测量系统的抗干扰技术,并列举了大量的实用电路。
[1]
《面向21世纪高等职业技术教育电子电工类规划教材:传感器与信号调理技术》编写力求结构合理、 思路清楚、 概念清晰、 推导严密、 深入浅出、 通俗易懂; 加强各章节之间、 本教材和相关教材之间知识体系的衔接和联系; 充分反映了传感器的最新技术成果, 注重突出传感器的原理和实用性; 便于学生对相关课程知识的进一步理解和掌握。 《面向21世纪高等职业技术教育电子电工类规划教材:传感器与信号调理技术》不仅可作为高等院校理工科本科、 专科的电子测量与仪器、 应用电子技术、 通信工程、 电子工程、 自动控制等专业的教学用书, 也可作为从事电类专业的广大科研和工程技术人员的参考用书。
[1]
传感器与信号调理技术目录
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第1章 绪论1.1 传感器概述及分类1.1.1 传感器概述1.1.2 传感器分类1.2 传感器常用名词及术语1.3 信号调理电路在检测技术中的作用及要求1.3.1 信号调理电路的作用1.3.2 信号调理电路设计的要求1.4 传感器与信号调理技术的发展趋势思考与练习题第2章 电阻式传感器2.1 电位器式电阻传感器2.1.1 基本工作原理2.1.2 输出一输入特性2.1.3 结构形式2.2 应变式电阻传感器2.2.1 应变式电阻传感器的工作原理2.2.2 电阻应变片的基本结构2.2.3 电阻应变片的种类2.2.4 应变片的选择与安装2.2.5 温度误差及其补偿2.2.6 电阻应变片测量电路2.3 电阻式传感器的应用2.3.1 电位器式压力传感器2.3.2 应变式测力与荷重传感器2.3.3 应变式压力传感器2.3.4 电阻应变片在轧制力检测中的应用2.3.5 应变传感器对加速度的测量思考与练习题第3章 电容、电感式传感器3.1 电容式传感器的工作原理及结构3.1.1 电容式传感器的工作原理3.1.2 电容式传感器的类型及特性3.1.3 电容式传感器的输出特性3.1.4 电容式传感器的等效电路3.2 电容式传感器测量电路3.2.1 普通交流电桥测量电路3.2.2 变压器电桥测量电路3.2.3 二极管双T型交流电桥3.2.4 运算放大器式测量电路3.2.5 脉冲调制电路3.2.6 谐振式测量电路3.2.7 调频电路3.3 电容式传感器的应用3.3.1 电容式压力传感器3.3.2 电容式加速度传感器3.3.3 电容式液位传感器3.3.4 电容式荷重传感器3.3.5 电容式测厚仪3.4 电感式传感器的结构与工作原理3.4.1 自感式电感传感器的结构与工作原理3.4.2 互感式电感传感器3.4.3 电涡流式传感器3.5 电感式传感器的应用3.5.1 位移测量3.5.2 力和压力的测量3.5.3 振动和加速度的测量3.5.4 液位测量3.5.5 电涡流传感器的应用思考与练习题第4章 热电式传感器4.1 热电偶传感器4.1.1 热电偶工作原理4.1.2 热电偶的基本定律4.1.3 热电偶的材料、结构及种类4.1.4 热电偶补偿导线的选用4.1.5 热电偶的冷端温度补偿4.1.6 多个热电偶的连接使用4.1.7 热电偶测量电路4.2 热电阻式温度传感器4.2.1 金属热电阻传感器4.2.2 半导体热敏电阻4.3 PN结型测温传感器4.3.1 温敏二极管传感器4.3.2 温敏三极管传感器4.3.3 集成电路温度传感器思考与练习题第5章 光电式传感器5.1 光电效应5.1.1 外光电效应5.1.2 内光电效应5.2 外光电效应器件5.2.1 光电管及其特性5.2.2 光电倍增管及其特性5.3 内光电效应器件5.3.1 光敏电阻5.3.2 光电池5.3.3 光电二极管和光电三极管5.4 新型光电传感器件5.4.1 PIN型硅光电二极管5.4.2 雪崩式光电二极管(APD)5.4.3 半导体色敏传感器5.4.4 光电闸流晶体管5.4.5 达林顿光电三极管5.4.6 光电耦合器件5.4.7 集成光电传感器5.4.8 光导摄像管5.4.9 CCD图像传感器5.5 光电式传感器应用实例5.5.1 光电二极管应用实例5.5.2 光电三极管应用实例5.5.3 光电池应用实例5.5.4 光敏电阻应用实例5.5.5 光电式输液量监测系统思考与练习题第6章 其他传感器6.1 压电式传感器6.1.1 压电式传感器的工作原理6.1.2 压电材料及压电元件的结构6.1.3 压电式传感器的测量电路6.1.4 压电式传感器的应用6.2 磁电式传感器6.2.1 磁电式传感器测量原理6.2.2 磁电式传感器的结构和应用6.3 霍尔传感器6.3.1 霍尔传感器的工作原理6.3.2 霍尔元件的结构6.3.3 霍尔传感器测量电路6.3.4 霍尔传感器的应用6.3.5 霍尔集成传感器及应用6.4 气敏传感器6.4.1 概述6.4.2 电阻型半导体气敏传感器6.4.3 非电阻型半导体气敏传感器6.4.4 气敏传感器的应用6.5 湿敏传感器6.5.1 概述6.5.2 水分子亲和力型湿敏传感器6.5.3 非水分子亲和力型湿敏传感器6.5.4 湿敏传感器的应用6.6 超声波传感器6.6.1 超声波的产生6.6.2 超声波的接收6.6.3 超声波的传播特性6.6.4 超声波传感器的结构6.6.5 超声波传感器的应用6.7 红外传感器6.7.1 红外辐射的产生及其特性6.7.2 红外辐射的基本定律6.7.3 红外探测器(传感器)6.7.4 红外传感器的应用6.8 光纤传感器6.8.1 光纤结构与传光原理6.8.2 光纤传感器的结构及工作原理6.8.3 光纤传感器的特点与应用思考与练习题第7章 信号放大技术第8章 信号滤波技术第9章 信号转换技术第10章 抗干扰技术参考文献
[1]
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参考资料
1.

传感器与信号调理技术
.京东[引用日期2020-07-06]
传感器与信号:传感器与信号调理技术  第2张

传感器与信号:传感器信号如何与PLC相接

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4 – 20

信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
0 – 10

励磁电压?(Vrms):
3

信号特征

励磁频率?(kHz):
7.5

主体特性

信号调节 - LVDT/RVDT 重量?(g):
117

机械附件

信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
DIN 3

使用环境

工作温度范围?:
-20 – 75?°C?[?0 – 165?°F?]

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电气连接?:
PT02A-10-6P

主体特性

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸?:
圆柱形

弹簧回弹式?:
分离式铁芯, 分离式铁芯

壳体特性

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料?:
不锈钢

外壳直径?:
4.78?mm?[?.188?in?]

使用环境

工作温度范围?:
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环境规范?:
1,000 PSI 压力

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直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
5 针连接器

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
4 – 30

零加速输出?(mV):
±50

信号特征

频率响应?(Hz):
0-1500

主体特性

轴数?:
1

重量?:
16?g?[?.56?oz?]

材料?:
不锈钢

...

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-1 -1 角度位置传感器 - 空心轴旋转变压器

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结构特性

Resolver Size?:
21

Pole Pairs?:
1

其他

Angular Error?('):
20

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315-120 315-120 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件

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-00 341A-240 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件

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4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
一体式电缆

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
8 – 36

零加速输出?(mV):
±100

励磁电流?(mA):
5

信号特征

频率响应?(Hz):
0-300

主体特性

轴数?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

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4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
一体式电缆

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
8 – 36

零加速输出?(mV):
±100

励磁电流?(mA):
5

信号特征

频率响应?(Hz):
0-800

主体特性

轴数?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

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603-0100-120 603-0100-120 速率和惯性传感器

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产品类型特性

速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros

电气特征

励磁电压?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
20.8 x 20.8 x 14.5

使用环境

工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包装特性

速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium

其他

精确度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范围 (±) DEG/SEC?:
100...

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-00 610-12K-276 速率和惯性传感器

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产品类型特性

速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros

电气特征

励磁电压?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
14.6 x 10.2 x 7.6

使用环境

工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包装特性

速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium

其他

精确度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范围 (±) DEG/SEC?:
...

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-000 -000 位置传感器配套仪表

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电气特征

线路电源电压要求?(VDC):
±12, ±15

信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
±10

励磁电压?(Vrms):
3

信号特征

励磁频率?(kHz):
2.5 – 10

机械附件

信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block

使用环境

工作温度范围?:
-1 – 55?°C?[?30 – 130?°F?]

其他

传感器类型?:
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT

传感器通道?:
1

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-000 -000 线性位移传感器 - LVDT

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使用环境

工作温度范围?:
5 – 60?°C?[?41 – 140?°F?]

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7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
IEPE

即插即用加速度计传感器类型?:
交流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
10-32 同轴连接器

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±5

励磁电压?(VDC):
18 – 30

励磁电流?(mA):
2 – 10

信号特征

频率响应?(Hz):
0.3-

主体特性

轴数?:
1

重量?:
8.6?g?[?.303?oz?]

材料?:
不锈钢

...

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-020 -020 倾角传感器和倾角仪

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结构特性

接口?:
模拟

电气特征

电源电压?(VDC):
12 – 24

模拟接口?(mA):
4 – 20

端接特性

倾角传感器和测斜仪安装?:
垂直

尺寸

尺寸?(mm):
最多 70

倾角传感器和测斜仪精确度?(°):
最多 +/- .5

分辨率?(°):
最多 +/- .01

使用环境

测量原理?:
液体

工作温度范围?:
-25 – 60?°C?[?-13 – 140?°F?]

包装特性

倾...

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-00 AST4300AP4P1000 压力传感器

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产品类型特性

压力传感器类型?:
非易燃压力变送器

压力类型?:
测量仪

结构特性

压力端口/接头?:
1/4 MNPT

电气连接?:
10 英尺导管

电气特征

压力传感器电源电压?(V):
10 – 28

主体特性

端口材料?:
316L

使用环境

压力?:
344.73?bar?[?5000?psi?]

工作温度范围?:
-40 – 80?°C?[?-40 – 176?°F?]

操作/应用

耐压范围?:
2X,最小值

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-00 AST4600AP4W1000 压力传感器

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产品类型特性

压力传感器类型?:
防爆型压力变送器

压力类型?:
测量仪

结构特性

压力端口/接头?:
1/4 MNPT

电气连接?:
导管 2 m 引线

电气特征

压力传感器电源电压?(V):
10 – 28

主体特性

端口材料?:
316L

使用环境

工作温度范围?(°C):
-40 – 85

工作温度范围?(°F):
-40 – 185, -40 – 185

操作/应用

耐压范围?:
2X,最小值

...

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传感器与信号:光伏电站直流斩波器(DC-DC变换器)简单介绍

传感器信号和系统
传感器通常定义为一种接收和响应某种信号或激励的装置,这种定义非常宽泛。事实上传感器它已经涵盖到了我们生活中的方方面面。
声音传感器
这个世界分为自然物体和人在物体。自然的传感器通常存在于生物体中,对信号的响 应且具有电化学特性,也就是说,它们的物理原理是基于离子的转移,就像在神经纤 维中一样。在人造装置中,信号同样以电的形式传输和处理,但它是通过电子的转移 实现的。人造系统中的传感器必须和它接口的装置〃说相同的语言”。
温度传感器
这种语言本质上是带电的,并且人造传感器应该具有对该信 号响应的能力,这里携带信息的是移动电子,而不是离子。
所以,需要使用电线连接传感器和电子系统,而不是用化学 溶液或是神经纤维。因此传感器的相对狭义的定义:传感器 是一种接受激励并与电信号响应的装置。
陶瓷电容压力传感器
激励是指被感知并转换成电信号的某种量、性质或状态,如 光的强度和波长、声音、力、加速度、距离、速率和化学组 成等。我们所说的〃电信号”是指能被电子装置传送、放大 和调整的信号。一些文献中使用了不同的术语一被测物理 量,意思和我激励相同,但它的重点在于感知的定量特性。
接近开关电感式传感器
我们可以说,传感器是一种将一般的非电量转换成电量的转 换器。传感器的输出信号可以是电压、电流或电荷。它们可 以进一步描述成幅值、极性、频率、相位或数字编码等。这 —系列输出特性称为输出信号格式。所以,传感器具有输入 特性(某种类型的)和输出特性。
视觉传感器
任何传感器都是能量转换装置。无论要测量什么,总要处理 从被测对象到传感器的能量转换。感知的过程是一个特殊的 信息传递过程,而信息的任何传递都需要能量的传递。当然, 我们不应该对〃能量的传递具有双向性”这个明显的事实而 感到困惑 它可以是正向的,也可以是反向的,即能量既可以从被测对象流向传感器,电可以从传感器流向被测对象。
称重传感器
特殊的情况就是当净能量流动为零时,我们仍可获得这种特殊情况所携带的信息。例 如,当被测对象比传感器的温度高时(红外辐射通量流向传感器),热电堆红外辐射传 感器产生正电压:当被测对象比传感器的温度低时(红外辐射通量从传感器流向被测对 象),输出电压是负值。当被测对象和传感器处于相同的温度时,红外辐射通量为零, 输出电压也为零,它所携带的信息是:被测对象和传感器的温度相同。
位移传感器
术语〃传感器”与探测器”是同义词,可互换并具有相同的 意义。但探测器更加强调定性而非定量的测量。例如,用来 检测人是否在移动的被动式红外探测器(PIR)通常是不能测 量它的移动方向、速度和加速度的。
隔膜压力传感器
我们应将术语〃传感器”和〃换能器”区分开。换能器是将 -种类型的能量或特性转换成另一种类型能量或特性的转换 器。而传感器是将某种类型的能量或特性转换成电信号的转 换器。扬声器是换能器的一个例子,它将电信号转换成可变 磁场,然后转换成声波。但该过程不是感知过程。
温度测控数字传感器
换能器可以在不同系统中用作执行器。执行器与传感器的妙 述正好相反,它通常将电信号转换成非电量。例如,电动机 就是一种执行器,它将电能转换成机械运动:而气动执行机 构则在电信号的作用下将气压转换成力。
气压及温度一体式传感器
换能器可以作为复合传感器的一部分。例如,一种化学传感器 器可能包含两部分,它的一部分能将化学反应能转换成热能 (换能器),另一部分是一种热电堆,能够将热能转换成电信 号输出,这两部分组合在一起就构成了一种复合的化学传感 器,即一种对化学试剂响应并产生电信号的装置。
两线制传感器原理图
在上面的例子中应注意的是,这种化学传感器是一种复合的传感器,它包括一个非电 信号换能器和一个将热转换成电的简单(直接)传感器。这表明,许多传感器包含至少 —种直接式传感器和一定数量的换能器。直接式传感器能够利用某种物理效应,将能 量直接转换成电信号,或者是对电信号的调制。
激光扫描雷达(传感器)
总的来说,有两种类型的传感器:直接式传感器和复合式传 感器。直接式传感器是利用适当的物理效应将激励转换成电 信号或是对电信号的调制,而复合式传感器除使用直接式传 感器产生电信号输出外,还需要一个或多个换能器。
光照及红外传感器(光线及距离感应灯具开关)
传感器自身不能单独工作,它通常是一个更大的系统中的一 部分,这个更大的系统可以包含许多其他的部分,如探测器、 信号调节器、信号处理器、存储装置、数据记录器和执行器 等。在系统中传感器的位置可以在内部也可以在外部。它可 以放在系统的输入部分去感知外部的影响,并告知系统外部 激励的变化。同样,它也可以作为系统内部的一部分,用于 监测系统的自身状态以具备适当的性能。传感器通常是某种 数据获取系统的一部分。一般来说,数据获取系统是包括各 种反馈机构在内的更大的控制系统的一部分。
举报/反馈传感器与信号:传感器与信号调理技术  第3张

传感器与信号:微弱信号检测_分析传感器与信号变送器的区别

 跟着技能的进步,有些技能词汇的意义有了改变,以至于常常引起误解。传感器就是这样一个比如。

  现在人们说的传感器是由两部分组成的,即分别是灵敏元件和转化元件。其间灵敏元件是指传感器中能够直接感受或呼应被丈量的部分;转化元件是指传感器中将灵敏元件感受或呼应的被丈量转化成适于传输或丈量的电信号部分。因为传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与扩大。跟着集成技能的开展,人们又将这部分电路及电源等电路也一同装在传感器内部。这样,传感器就能够输出便于处理,传输的可用信号了。

而在以前技能相对落后时,所谓的传感器是指上文中的灵敏元件,而变送器就是上文中的转化元件。

  变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。变送器相当于一个信号扩大器。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和扩大信号的。而传感器仅仅收集信号,例如应变片把位移信号变成电阻信号。当然也有不用电源的传感器,如热电偶、压电陶瓷,这种的通常拿来就用了。

  咱们用过不同种类型的压力传感器,但是变送器差不多没换过,压力传感器是检测压力信号的,一般指一次表,压力变送器是把一次表和二次表合在一同的,并把检测到的信号转化成规范的4-20、0-20毫安或0-5V、0-10V的信号,你能够这样形象地了解:传感器是把传过来的“感觉”一下,变送器呢不只感觉到了,而且“变成”规范的信号再“送”出去。压力传感器一般是指将改变的压力信号转化成对应改变的电阻信号或电容信号的灵敏元件,如,压阻元件,压容元件等。而压力变送器一般是指,压敏元件与调度电路共同组成的丈量压力的整套电路单元,一般能直接输出与压力成线性关系的规范电压信号或电流信号,供仪表、plc、收集卡等设备直接收集。

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