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在各种传感技术中,常用和广泛的检测磁场的方法是霍尔效应法。基于霍尔效应,在各种应用中发现了许多霍尔效应传感器或换能器,它们常用于感测接近度、速度、电流和位置。这是因为可以在集成电路上构建霍尔效应传感器,并在同一硅芯片上使用辅助信号处理电路。由于体积小、坚固耐用、易于使用和成本集成等优点,霍尔效应传感器是许多磁测量应用的首选。使用这些霍尔效应传感器的一些应用领域包括在工业控制中用作编码器、速度传感器和行程终点传感器;在计算机中用作磁盘驱动器索引传感器和无刷风扇的换向;在汽车中用作防抱死制动系统 (ABS) 和点火正时,在消费设备中用作运动器材等。
传感器未来发展趋势随着万物互联时代的到来,以及新材料,新技术的广泛应用,传感器将呈现以下发展趋势。“智能化” 。传感器的智能化,主要表现在自主感知、自主决策等方面能力的升级和增强,同时与人之间的交互也会更加流畅。“微型化” 。传感器本质属于半导体,遵循摩尔定律,微型化是其发展的趋势之一。微型化的传感器一方面能够降低加工生产成本,另一方面微型传感器的能耗也能够得到大幅度的降低。
贝克勒耳(Becquerel)效应贝克勒耳效应是液体中的光生伏特效应。当光照射浸在锂电池电解液中的2个相同电级中的任1个电级时,在2个电级间将导致电势差的情况称作贝克勒耳效应。依据该效应的有感光电池。光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二管、光敏三管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。