传感器分类可以怎么分?

1.按用途
压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器 。
2.按原理
振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等 。
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3.按输出信号
模拟传感器:将被测量的非电学量转换成模拟电信号 。
数字传感器:将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换) 。
膺数字传感器:将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换) 。
开关传感器:当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号 。
4.按其制造工艺
集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的 。
通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上 。
薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的 , 相应敏感材料的薄膜形成的 。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上 。
厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形 。
陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶、凝胶等)生产 。
完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结 。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型 。
每种工艺技术都有自己的优点和不足 。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低 , 以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理 。
4.按测量目
物理型传感器是利用被测量物质的某些物理性质发生明显变化的特性制成的 。
化学型传感器是利用能把化学物质的成分、浓度等化学量转化成电学量的敏感元件制成的 。
生物型传感器是利用各种生物或生物物质的特性做成的,用以检测与识别生物体内化学成分的传感器 。
5.按其构成
基本型传感器:是一种最基本的单个变换装置 。
组合型传感器:是由不同单个变换装置组合而构成的传感器 。
应用型传感器:是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感器 。
6.按作用形式
按作用形式可分为主动型和被动型传感器 。
主动型传感器又有作用型和反作用型,此种传感器对被测对象能发出一定探测信号 , 能检测探测信号在被测对象中所产生的变化,或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号 。检测探测信号变化方式的称为作用型,检测产生响应而形成信号方式的称为反作用型 。雷达与无线电频率范围探测器是作用型实例 , 而光声效应分析装置与激光分析器是反作用型实例 。
被动型传感器只是接收被测对象本身产生的信号,如红外辐射温度计、红外摄像装置等 。
参考资料:
百度百科-传感器
MEMS压力传感器的结构与工作原理及应用技术 MEMS是指集微型压力传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统 。MEMS压力传感器可以用类似集成电路(IC)设计技术和制造工艺,进行高精度、低成本的大批量生产 , 从而为消费电子和工业过程控制产品用低廉的成本大量使用MEMS传感器打开方便之门,使压力控制变得简单易用和智能化 。
MEMS压力传感器原理:
目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机械电子传感器 。硅压阻式压力传感器是采用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量电路的,具有较高的测量精度、较低的功耗,极低的成本 。惠斯顿电桥的压阻式传感器,如无压力变化 , 其输出为零,几乎不耗电 。
MEMS硅压阻式压力传感器采用周边固定的圆形的应力杯硅薄膜内壁,采用MEMS技术直接将四个高精密半导体应变片刻制在其表面应力最大处,组成惠斯顿测量电桥 , 作为力电变换测量电路,将压力这个物理量直接变换成电量 , 其测量精度能达0.01%~0.03%FS 。硅压阻式压力传感器结构如图3所示,上下二层是玻璃体,中间是硅片,硅片中部做成一应力杯 , 其应力硅薄膜上部有一真空腔,使之成为一个典型的绝压压力传感器 。应力硅薄膜与真空腔接触这一面经光刻生成如图2的电阻应变片电桥电路 。当外面的压力经引压腔进入传感器应力杯中,应力硅薄膜会因受外力作用而微微向上鼓起,发生弹性变形,四个电阻应变片因此而发生电阻变化,破坏原先的惠斯顿电桥电路平衡,电桥输出与压力成正比的电压信号 。
【传感器分类可以怎么分?】
传统的机械量压力传感器是基于金属弹性体受力变形,由机械量弹性变形到电量转换输出,因此它不可能如MEMS压力传感器那样做得像IC那么微小,成本也远远高于MEMS压力传感器 。相对于传统的机械量传感器,MEMS压力传感器的尺寸更小 , 最大的不超过1cm,使性价比相对于传统“机械”制造技术大幅度提高 。