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光電傳感器
傳感器是檢測物理量的傳感器。它是利用某些物理效應,把被測量的物理量轉化成為便于處理的能量形式的信號的裝置。其輸出的信號和輸入的信號有確定的關系。物理傳感器的應用范圍是非常廣泛的,我們僅僅就生物醫(yī)學的角度來看看物理傳感器的應用情況,可以用不同的觀點對傳感器進行分類:它們的轉換原理(傳感器工作的基本物理或化學效應);它們的用途;它們的輸出信號類型以及制作它們的材料和工藝等。根據傳感器工作原理,可分為物理傳感器和化學傳感器二大類:傳感器工作原理的分類物理傳感器應用的是物理效應,諸如壓電效應,磁致伸縮現象,離化、極化、熱電、光電、磁電等效應。被測信號量的微小變化都將轉換成電信號?;瘜W傳感器包括那些以化學吸附、電化學反應等現象為因果關系的傳感器,被測信號量的微小變化也將轉換成電信號。有些傳感器既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學類。在外界因素的作用下,所有材料都會作出相應的、具有特征性的反應。它們中的那些對外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用來制作傳感器的敏感元件。從所應用的材料觀點出發(fā)可將傳感器分成下列幾類:(1)按照其所用材料的類別分: 金屬聚合物 陶瓷混合物(2)按材料的物理性質分: 導體絕緣體 半導體磁性材料(3)按材料的晶體結構分: 單晶 多晶非晶材料與采用新材料緊密相關的傳感器開發(fā)工作,可以歸納為下述三個方向:(1)在已知的材料中探索新的現象、效應和反應,然后使它們能在傳感器技術中得到實際使用。(2)探索新的材料,應用那些已知的現象、效應和反應來改進傳感器技術。(3)在研究新型材料的基礎上探索新現象、新效應和反應,并在傳感器技術中加以具體實施。現代傳感器制造業(yè)的進展取決于用于傳感器技術的新材料和敏感元件的開發(fā)強度。傳感器開發(fā)的基本趨勢是和半導體以及介質材料的應用密切關聯的。
光電傳感器
P200S-GB400BG14M4B
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