Etusivu - Tietoa - Tiedot

Kahdeksan yleisesti käytettyä anturia

Kahdeksan yleisimmin käytettyä anturia ovat: lämpötila -anturit, kosteusanturit, paineanturit, valon anturit, äänianturit, kiihtyvyysmittarit, gyroskooppit ja magnetometrit. Nämä anturit voivat seurata ja hallita fyysisiä määriä muuntamalla ne sähköisiksi tai digitaalisiksi signaaleiksi.

Lämpötila -anturi
Lämpötilamuunnin on anturi, joka tunnistaa lämpötilan ja muuntaa sen käyttökelpoiseksi lähtösignaaliksi. Lämpötila -anturit ovat lämpötilan mittausvälineiden ydinkomponentti ja niissä on monenlaisia. Ne voidaan luokitella mittausmenetelmällä: Yhteystiedot ja ei - Yhteystiedot. Anturimateriaalin ja elektronisten komponenttiominaisuuksien perusteella ne voidaan jakaa RTD: iin ja lämpöpariin.

Kosteusanturi
Kosteusanturi on anturi, joka tunnistaa kosteuden ja muuntaa sen käyttökelpoiseksi lähtösignaaliksi. Kosteusantureita käytetään ensisijaisesti suhteellisen kosteuden mittaamiseen, ja niissä on kahta päätyyppiä: resistiiviset ja kapasitiiviset. Kapasitiiviset kosteusanturit käyttävät polyolefiinimuovikalvoa anturipallona, ​​joka on päällystetty eristävällä resistiivisellä materiaalilla. Kun ilman kosteus muuttuu, kalvon resistiivisyys muuttuu, aiheuttaen mittaussillan menettämisen tasapainon ja lähtöjännitteen muutokseen vastaavasti, mikä johtaa vakiojännitteen ulostuloon.

Paineanturi
Painemuunin on anturi, joka tunnistaa paineen ja muuntaa sen käyttökelpoiseksi lähtösignaaliksi. Se koostuu tyypillisesti paineesta - herkkä elementti ja signaalinkäsittelyyksikkö. Mittausperiaatteen perusteella ne voidaan luokitella neljään tyyppiin: pietsosähköiset, venymämittarit, pietsoresistiiviset ja induktiiviset. Pietsosähköisiä paineantureita käytetään laajasti ilmailu-, auto-, petrokemian-, lääketieteellisissä ja ympäristövalvonnassa. Kantamittarin paineanturit tarjoavat laajan mittausalueen, suuren tarkkuuden ja korkean luotettavuuden, ja niitä käytetään myös laajasti ilmailu-, sotilas-, teollisuusautomaatio- ja autoteollisuudessa. Pietsoresistenttipaine -anturit ovat etuja korkeassa - lämpötilassa, korkea - tarkkuusmittaussovellus, kuten ilmailu-, sotilas- ja auto- ja auto. Induktiiviset paineanturit tarjoavat suuren mittauksen tarkkuuden ja vasteen nopeuden, ja niitä käytetään laajasti petrokemian, ilmailu- ja autoteollisuuden alalla.

Kevyt anturi
Valoanturi on elektroninen laite, joka havaitsee ympäristön valon. Sitä käytetään laajasti teollisuus-, robotiikka- ja automatisoiduissa ohjaussovelluksissa valon voimakkuuden ja suunnan mittaamiseksi. Kevyt anturit toimivat valosähköisen vaikutuksen perusteella. Valosähköinen vaikutus viittaa ilmiöön, jossa tietyt aineet voivat muuntaa valoenergiaa sähköenergiaksi sen absorbointia. Valosähkövaikutus voidaan jakaa kahteen tyyppiin: ulkoinen fotoelektrinen vaikutus ja sisäinen valosähkövaikutus. Ulkoinen valosähkövaikutus viittaa elektronien muodostumiseen metallipinnalle, kun valo säteilytetään; Sisäinen valosähkövaikutus viittaa elektronien muodostumiseen puolijohdemateriaalissa, kun valo säteilytetään.

Akustinen anturi
Akustinen muunin on anturi, joka tunnistaa äänen ja muuntaa sen käyttökelpoiseksi lähtösignaaliksi. Akustinen anturi havaitsee ääniaallot ympäristössä ja muuntaa ne sähköisiksi signaaleiksi. Akustinen anturi koostuu tyypillisesti mikrofonista ja signaalinkäsittelyyksiköstä. Sovellusvaatimuksista riippuen voidaan valita erityyppiset akustiset anturit, kuten mikrofonit, akustiset opas koettimet ja vedenalaiset akustiset anturit. Akustisia antureita käytetään yleisesti äänilaitteissa, äänentunnistusjärjestelmissä ja melunvalvontajärjestelmissä. Niitä käytetään myös laajasti älykkäissä kodeissa, älykkäissä turvallisuudessa, ympäristön seurannassa ja muissa aloilla.

Kiihtyvyysanturi
Kiihdytysmittari on anturi, joka havaitsee kiihtyvyyden ja muuntaa sen käyttökelpoiseksi lähtösignaaliksi. Kiihtyvyysmittarit koostuvat tyypillisesti todisteesta massasta, jousielementistä ja signaalinkäsittelyyksiköstä. Ne havaitsevat objektin kiihtyvyyden suunnan ja suuruuden ja muuntavat havaitun signaalin sähköiseksi signaaliksi. Kiihdytysmittareita käytetään yleisesti fyysisten ilmiöiden, kuten tärinän, shokin, liikkeen etenemisen ja törmäyksen mittaamiseen laitteissa, kuten matkapuhelimissa, älykelloissa, urheilulaitteissa ja autojen turvatyynyissä. Niitä käytetään laajasti älykkäissä kodeissa, älykkäissä turvallisuudessa, liikkeen seurannassa ja virtuaalitodellisuudessa. Kiihtyvyysmittareita voidaan käyttää myös geologisten ilmiöiden, kuten maaperän kiihtyvyyden ja seismisten aaltojen mittaamiseen laitteissa, kuten seismometrit ja geologiset etsintävälineet.

Gyroskooppi
Gyroskooppi on anturi, joka tunnistaa kulmanopeuden ja muuntaa sen käyttökelpoiseksi lähtösignaaliksi. Tyypillisesti koostuu gyroskooppien todisteesta, jousielementistä ja signaalinkäsittelyyksiköstä, ne havaitsevat objektin kulmanopeuden ja kulmankiihtyvyyden ja muuntavat havaitut signaalit sähköisiksi signaaleiksi. Gyroskooppeja käytetään yleisesti objektin asennon ja liikkeen etenemisen mittaamiseen sekä navigointiin ja lentojen hallintaan laitteissa, kuten ilma -alukset, alukset, autot ja robotit. Niitä käytetään myös laajasti älykkäissä kodeissa, älykkäissä turvallisuudessa, virtuaalitodellisuudessa ja pelinhallinnassa.

Gyroskooppien periaate perustuu kulman vauhdin säilyttämiseen. Pyörivän esineen pyörimisakselin suunta pysyy vakiona, ellei ulkoiset voimat vaikuta niihin. Tämän periaatteen perusteella ihmiset käyttävät sitä ylläpitämään suuntautumistaan, ja tuloksena saatua laitetta kutsutaan gyroskoopiksi. Nykyaikaisessa tekniikassa gyroskooppeja käytetään laajasti ilmailu-, ilmailu-, navigointiin, armeijaan, auto- ja pelinhallintaan.

Magnetometrit
Magnetometri on anturi, joka tunnistaa magneettikentän ja muuntaa sen käyttökelpoiseksi lähtösignaaliksi. Magnetometrit koostuvat tyypillisesti testimassasta ja signaalinkäsittelyyksiköstä, jotka havaitsevat magneettikentän suunnan ja voimakkuuden ja muuttavat havaitun signaalin sähköiseksi signaaliksi. Magnetometrejä käytetään yleisesti magneettikentän ympäristöjen, navigoinnin ja magneettikentän poikkeavuuksien havaitsemiseen laitteissa, kuten matkapuhelimissa, älykellot, kompassit ja droonit. Heillä on myös laajoja sovelluksia älykkäissä kodeissa, älykkäässä turvallisuudessa, magneettikentän mittauksessa ja teollisuusautomaatiossa.

Magnetometrit perustuvat magneettisuuden periaatteeseen. Kun esine on magneettikentällä, siihen vaikuttaa siihen. Tämä periaate on johtanut magnetometrien kehitykseen. Nykyaikaisessa tekniikassa magnetometrejä käytetään laajasti ilmailu-, ilmailu-, navigointiin, armeijaan, auto-, elektroniikkaan ja muihin kenttiin.

Yllä oleva esittelee kahdeksan yleistä anturityyppiä, mukaan lukien lämpötila -anturit, kosteusanturit, paineanturit, valohankkurit, äänianturit, kiihtyvyysmittarit, gyroskoopit ja magnetometrit. Näillä antureilla on laaja valikoima sovelluksia eri aloilla, ja ne ovat ratkaisevan tärkeitä älykkäiden ja automatisoidun hallinnan saavuttamiseksi. Keinotekoisissa älykkyyssovelluksissa nämä anturit voivat tarjota todellisia - aikatietojen syöttöä, auttaen koneita tekemään päätöksiä ja ennusteita. Näiden anturitekniikoiden ymmärtäminen ja hallitseminen on ratkaisevan tärkeää niille, jotka työskentelevät esimerkiksi esineiden Internetissä, älykkäissä kodeissa, teollisuusautomaatiossa ja terveydenhuollossa.

info-750-750

Lähetä kysely

Saatat myös pitää