傳感器亦稱換能器、變換器。廣義而言,傳感器是將被測的某一物理量或信號按一定規(guī)律轉換為與其對應的另—種(或同種)物理量(或信號)輸出的裝置。傳感器和傳感元件的類型很多,常用的有電阻式、電阻應變式、壓電晶體式、電容式和壓阻式等。每種類型適合測試的參數不同,下面將它們共性的問題集中介紹一下: 首先是傳感器的跟隨條件:傳感器的跟隨條件取決于被測的參數是相對參量還是絕對參量,相對參量是指運動的力學參數相對于慣性坐標系來測量,測量儀器一端固定在被測物體上,而另—端固定在被測物體外的一個參考點上,測出的結果是相對于參考點而言的。用這種方法測得的參量為相對參量。例如測膝關節(jié)角就是將測角儀的一端固定在大腿上,另一端固定在小腿上,測得的角度是大腿與小腿之間夾角的相對變化。而絕對參量是指運動的力學參數相對于地球的慣性坐標系來測量,傳感器可直接固定到被側物體上,跟隨物體—起運動,而不需要相對其他的相對固定端。例如慣性式加速度傳感器等。在測相對參數時,若使用接觸式傳感器,在測量過程中必須保證觸點不脫離被測物體。接觸式傳感器一般是靠彈簧力通過頂桿壓在接觸點上壓在物體上。壓力由彈簧預壓力和頂桿運動位移產生的彈簧恢復力組成。 其次是測量運動參數傳感器的主要性能指標:這個指標主要包括靈敏度,使用頻率,動態(tài)范圍分辨率以及測試環(huán)境等。近代電子技術和電子計算機為信息處理提供了極其完善的手段,計算機與智能儀器很快地在各個科學技術部門發(fā)揮著巨大的作用。但是,如果沒有各種類型傳感器太難確地捕獲并轉換信息,即使最現代化的電子計算機也將無法充分發(fā)揮其應有的作用。所以說傳感器和傳感元件是有著不可分割的關系,傳感器的發(fā)展離不開傳感元件的發(fā)展。
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