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温度传感器有四种主要类型:热电偶;热敏电阻;电阻温度检测器;ic温度传感器:包括模拟输出和数字输出两种类型。
(1)热电阻式:热敏电阻由于体积小,灵敏度高,民期稳定性好等特点在医学领域的温度测量中使用非常广泛。可在珠状或薄片状的热敏电阻外加保护管套,例如将珠状热敏电阻封装在硬塑料、玻璃或金属套管中,用来测量口腔或直肠温度。传感器是汽车的基石,没有传感器技术的支撑,汽车电子技术将成为空谈。薄片状的热敏电阻很适合测量皮肤温度,近年来发展的薄膜型热敏电阻可以做得非常薄,只有十几纳米,用它做测温元件,将有-的发展前景。
(2)热电偶式:当有两种不同的金属组成回路时,若两个触点的温度不同,则回路中就有电流通过,称为温差电效应。热电偶传感器就是利用温差电现象制成的热敏传感器。它具有测温范围宽、性能稳定、准确-等优点,在医学领域应用十分广泛。
传感器的温度测量
(3)电阻温度检测器(rtd)精度-且具有中等线性度,他们-稳定,并且有多种配置,但他们的z高上作温度只能达到400℃左右,它们也有很大的tc,且价格昂贵(是热电偶的4~10倍),并且需要一个外接参考源。
(4)ic温度传感器:包括模拟输出和数字输出两种类型。模拟输出ic温度传感器具有-的线性度(如果配合一个模数转换器或adc可产生数字输出)、低成本、-(大约1%)、小尺寸和高分辨率。它们的不足之处在于温度范围有限(55℃~+150℃),并且需要一个外部参考源。数字输出ic温度传感器带有一个内置参考源,它们的响应速度也相当慢(100ms数量级)。其他的温度传感器则基于采用二极管接法的晶体管的基极一发射极电压vbe的行为,此vbe随着温度反向变化,这个变化速率非常恒定,为-2mv/℃,但是对于不同的晶体管,vbe变化的绝dui值也不同。虽然它们固有地会自身-,但可以采用自动关闭和单次转换模式使其在需要测量之前将ic设置为低功耗状态,从而将自身-降到z低。ic温度传感器具有-的线性,低系统成本,集成复杂的功能,能够提供一个数字输出,并能够在一个相当有用的范围内进行温度测量。
传感器外壳对于传感器起到的作用
传感器外壳能提高传感器的防护等级,防止外界的水、油、粉尘、碎屑等对传感器性能和使用寿命造成影响。同时还有防冲击的作用,在传感器受到外力轻微的冲击时防止对传感器造成损伤。不过传感器使用金属外壳的较多,单纯的塑料外壳的较少。-是近此年来,随着汽车电子技术的不断发展,如今的汽车已成为集机械加工制造技术、电子技术和智能控制于一身的---的产物,提高汽车的智能化水平已成为各个汽车厂家的主要竞争内容。金属外壳的防冲击效果-,并且具有-的抗干扰效果,防止外界电磁干扰对测量造成影响。
目前上市的可穿戴设备是五花八门,都和传感技术有着紧密的联系。回顾人类信息技术的发展历程,经理了计算机时代、通讯时代,当前正在进入“感知时代”,传感技术发展日新月异,以智能手机等为代表的可穿戴智能设备需求也呈b炸式增长。
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