传感器的实例:《传感器的应用实例》

2021/11/06 20:55 · 传感器知识资讯 ·  · 传感器的实例:《传感器的应用实例》已关闭评论
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传感器的实例:《传感器的应用实例》  第1张

传感器的实例:《传感器的应用实例》

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1、高中物理新人教版 选修-系列课件,第六章传感器,第四节 传感器的应用实例,教学目标,(一)知识与技能 1了解两个实验的基本原理。 2通过实验,加深对传感器作用的体会,培养自己的动手能力。 (二)过程与方法 通过实验培养动手能力,体会传感器在实际中的应用。 (三)情感、态度与价值观 在实验中通过动手组装和调试,增强理论联系实际的意识,激发学习兴趣,培养良好的科学态度。,教学重点 1了解斯密特触发器的工作特点,能够分析光控电路的工作原理。 2温度报警器的电路工作原理。 教学难点 光控电路和温度报警器电路的工作原理。 教学方法 实验法、观察法、讨论法。 教学工具 实验过程中用到的有关器材、元器件等,

2、由实验室统一准备,随着人们生活水平的提高,传感器在工农业生产中的应用越来越广泛,如走廊里的声、光控开关、温度报警器、孵小鸡用的恒温箱、路灯的自动控制、银行门口的自动门等,都用到了传感器传感器的工作离不开电子电路,传感器只是把非电学量转换成电学量,对电学量的放大,处理均是通过电子元件组成的电路来完成的。,这节课我们就来动手组装光控开关或温度报警器。,实验一 : 光控开关,实验原理及知识准备,(1)如图所示光控电路,用发光二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻,R1的最大电阻为51 k,R2为 330 k,试分析其工作原理。,(2)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?

3、,思考后看答案,思考后看答案,图乙中,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。,当线圈 A中通电时,铁芯中产生磁场,吸引衔铁B向下运动,从而带动动触点D向下与E接触,将工作电路接通,当线圈A中电流为零时,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,实验:,试说明控制电路的工作原理。,思考后看答案,实验二: 温度报警器,上一节我们学习了火灾报警器,它是利用烟雾对光的散射作用,

4、使火灾发出的光引起光敏电阻的阻值变化,从而达到报警的目的这种设计其敏感性是否值的怀疑,你想过吗?既然发生火灾时,环境温度要升高,我们能不能用温度传感器来做成火灾报警器呢?,如图所示为温度报警器的工作电路,试分析其工作原理 。,常温下,调整R1的阻值使斯密特触发器的输入端A处于低电平,则输出端Y处于高电平,无电流通过蜂鸣器,蜂鸣器不发声;当温度升高时,热敏电阻RT阻值减小,斯密特触发器输入端A电势升高,当达到某一值(高电平),其输出端由高电平跳到低电平,蜂鸣器通电,从而发出报警声,Rl的阻值不同,则报警温度不同。,怎样使热敏电阻在感测到更高的温度时才报警?,要使热敏电阻在感测到更高的温度时才报警

5、,应减小R1的阻值,R1阻值越小,要使斯密特触发器输入端达到高电平,则热敏电阻阻值要求越小,即温度越高。,?思考,三: 课堂总结,光控开关,温度报警器,传感器的应用实例,四:实例探究,电磁继电器与自动控制,【例1】现有热敏电阻、电炉丝、电源、电磁继电器、滑动变阻器、开关和导线若干如图所示,试设计一个温控电路要求温度低于某一温度时,电炉丝自动通电供热,超过某一温度时,又可以自动断电,画出电路图说明工作过程,分析:热敏电阻R1与滑动变阻器及电磁继电器构成低压控制电路,解析: (1)电路图如图所示,(2)工作过程:闭合S当温度低于设计值时热敏电阻阻值大,通过电磁继电器电流不能使它工作,K接通电炉丝加

6、热当温度达到设计值时,热敏电阻减小到某值,通过电磁继电器的电流达到工作电流,K断开,电炉丝断电,停止供热当温度低于设计值,又重复前述过程,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;当天色暗到一定程度时,RG的阻值增大到一定值,斯密特触发器的输入端 A的电压上升到某个值(1.6V),输出端Y突然从高电平跳到低电平,则发光二极管LED导通发光(相当于路灯亮了),这样就达到了使路灯天明熄灭,天暗自动开启的目的.,你答对了吗?,应该把R1的阻值调大些,这样要使斯密特触发器的输入端A电压达到某个值(如1.6V,就需要RG的阻值

7、达到更大,即天色更暗。,你答对了吗?,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;天较暗时,光敏电阻RG电阻增大,斯密特触发器输入端A电势升高,当升高到一定值,输出端Y由高电平突然跳到低电平,有电流通过线圈A,电磁继电器工作,接通工作电路,使路灯自动开启;天明后,RG阻值减小,斯密特触发器输入端A电势逐渐降低,降到一定值,输出端 Y突然由低电平跳到高电平,则线圈A不再有电流,则电磁继电器自动切断工作电路的电源,路灯熄灭。,你答对了吗?,五:书后习题,1当门闭着时,永久磁铁使干簧管接通,斯密特触发器输入端与电源负极相连,处于低电平,则输出端为高电平,故蜂鸣器不发声;当开门时,没有磁铁作用,干簧管不通,斯密特触发器输入端为高电平,则输出端为低电平,则蜂鸣器通电,发声报警,2当被测点为高电平时,斯密特触发器输入端A为高电平,则输出端Y应为低电平,故LED发光;当被测点为低电平时,A即为低电平,则输出端Y为高电平,LED不发光,再见,

传感器的实例:传感器的应用案例有哪些?

1、红外传感器:防盗报警系统、火灾报警系统、防火消防喷淋系统、汽车防撞系统、红外测速装置、红外自动水龙头、红外热风机、红外计数器、冲压机床安防系统.......
2、烟雾传感器:火灾监控系统、抽油烟机的自动控......
3、重力传感器:位置自控系统
4、应变器:称重系统
传感器( 英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,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。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。
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传感器的实例:位置传感器的应用实例有哪些

  相信大家除了在高中物理课本上学习过一定的有关于传感器的原理之后,在之后的生活中很少会听说过相关的传感器知识了吧。但是其实在日常生活中,位置霍尔传感器的应用却是非常普遍的了,像是随处可见的汽车,就有利用到这一原理。
 应用范围
  位置传感器的应用范围非常广泛,位置传感器的类型也比较多,位置传感器不断发展,应用不断扩大,已经成为生活中不可缺少的得力助手。人们也正在慢慢的把位置传感器的应用进行扩大,使位置传感器更加智能化,更加现代化,但有很多都是在预想中,并没有实例。下面就介绍一下位置传感器的应用实例,看看在生活中的哪方面有位置传感器的身影。
  1、曲轴和凸轮轴位置传感器
  曲轴位置传感器(CrankshaftPositionSensor,CPS)又称为发动机转速与曲轴转角传感器,其功用是采集曲轴转动角度和发动机转速信号,并输入电子控制单元(ECu),以便确定点火时刻和喷油时刻。
  2、光电式曲轴与凸轮轴位置传感器
  日产公司生产的光电式曲轴与凸轮轴位置传感器是由分电器改进而成的,主要由信号盘(即信号转子)、信号发生器、配电器、传感器壳体和线束插头等组成。传感器专家网上还有更多的相关知识,如果大家有兴趣的可以去传感器专家网进行学习。
  3、磁感应式曲轴与凸轮轴位置传感器
  磁感应式传感器的工作原理,磁力线穿过的路径为永久磁铁N极一定子与转子间的气隙一转子凸齿一转子凸齿与定子磁头间的气隙一磁头一导磁板一永久磁铁S极。当信号转子旋转时,磁路中的气隙就会周期性地发生变化,磁路的磁阻和穿过信号线圈磁头的磁通量随之发生周期性变化。根据电磁感应原理,传感线圈中就会感应产生交变电动势。
  4、霍尔式曲轴与凸轮轴位置传感器
霍尔式传感器的结构与工作原理
  霍尔式曲轴与凸轮轴位置传感器及其他形式的霍尔式传感器都是根据霍尔效应制成的传感器。
 霍尔效应
  霍尔效应(HallEffect)是美国约翰?霍普金斯大学物理学家霍尔博士(Dr.E.H.Hall)于1879年首先发现的。他发现把一个通有电流I的长方体形白金导体垂直于磁力线放入磁感应强度为B的磁场中时(见图2-27),在白金导体的两个横向侧面上就会产生一个垂直于电流方向和磁场方向的电压UH,当取消磁场时,电压立即消失。该电压后来称为霍尔电压,UH与通过白金导体的电流I和磁感应强度B成正比。
  优点
  利用霍尔效应制成的元件称为霍尔元件,利用霍尔元件制成的传感器称为霍尔式传感器。利用霍尔效应不仅可以通过接通和切断磁场来检测电压,而且可以检测导线中流过的电流,因为导线周围的磁场强弱与流过导线的电流成正比关系。20世纪80年代以来,汽车上应用的霍尔式传感器与日剧增,主要原因在于霍尔式传感器有两个突出优点:一是输出电压信号近似于方波信号;二是输出电压高低与被测物体的转速无关。霍尔式传感器与磁感应式传感器不同的是需要外加电源。
  其实物理知识可以说是咋人们的日常工作生活中英勇的最普遍的了,位置霍尔传感器的应用更是促进了行车记录的快速发展。如需购买传感器等电子元器件,请移步 唯样商城 选购。

传感器的实例:智能传感器案例合集

传感器的价值体现在实际的应用当中,它是为市场而生的,传统的传感器主要为了满足信息的准确传输需求,智能传感器具备所有传统传感器的优点,同时,智能传感器具有信息采集处理和自动交换信息的能力,智能传感器的精度高、可靠性高、适应性强,同时价格更低。

多协议、多合一智能传感器成监测潮流

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传统意义上传感器输出的多是模拟量信号,本身不具备信号处理和组网功能,需连接到特定测量仪表才能完成信号的处理和传输功能。智能传感器能在内部实现对原始数据的加工处理,并且可以通过标准的接口与外界实现数据交换,以及根据实际的需要通过软件控制改变传感器的工作,从而实现智能化、网络化。详细阅读>>

利用智能传感器设计温/湿度监控系统

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本文针对温/湿度对弹药储存的影响和传统弹药库温,湿度监控系统的弊端,采用智能传感器设计了一套智能监控系统,系统的结构原理和软件设计进行了分析。详细阅读>>

汽车电池监控中首款基于CAN 的智能传感器

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由于混合动力车和总电子元件的增加以及汽车起止系统的推出,获取电池参数的准确信息已经变得非常重要。飞思卡尔日前推出MM9Z1J638 Xtrinsic 电池传感器,是业界首款基于CAN的电池传感器,在汽车运行条件恶劣的情况下,能准确测量铅酸和锂离子电池电压、电流和温度,同时还可以计算电池剩余时间。详细阅读>>

物联网智能传感器的噪声与功耗

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对于那些为物联网应用领域开发智能传感器的人士而言,性能与功耗的关系是最微妙的权衡考虑。在广阔的性能空间中,噪声常常是一个重要的评估因素,因为它能制约智能传感器中关键功能模块的器件选择,进而提高功耗负担。此外,噪声特性在很大程度上决定了滤波要求,而这又会影响传感器对条件快速变化的响应能力,延长产生高质量测量结果所需的时间。详细阅读>>

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