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由于传感器输出信号一般都很微弱,因此传感器输出的信号一般需要变换电路进行信号放大调制,之后才能进行显示和参与控制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。传感器的种类繁多、原理各异,检测对象几乎涉及各种参数,通常一种传感器可以检测多种参数,一种参数又可以用多种传感器测量。所以传感器的分类方法至今尚无统一规定,主要按 工作原理 、输入信息和应用范围来分类。按工作原理分类。 按传感器的工作原理不同,传感器大体上可分为物理型、化学型及生物型三大类。物理型传感器是利用某些变换元件的物理性质以及某些功能材料的物理性能制成的传感器,如热电偶制成的温度传感器,就是利用金属导体材料的温差电动势效应和不同金属导体间的接触电动势效应实现对温度的测量。
光电效应的实验装置物质在光的作用下释放出电子,这种现象叫光电效应。光电效应通常又分为外光电效应和内光电效应两大类。在光线作用下,物体内的电子逸出物体表面,向外发射的现象称为外光电效应。基于外光电效应的光电器件有光电管、光电倍增管等。受光照物体电导率发生变化,或产生光生电动势的效应叫内光电效应。内光电效应又可分为以下两大类。在光线作用下,电子吸收光子能量从键合状态过渡到自由状态,而引起材料电阻率的变化,这种现象称为光电导效应。大多数的高电阻率半导体都具有光电导效应。基于这种效应的光电器件有光敏电阻(也称光电导管),其常用的材料有硫化镉(CdS)、硫化铅(PbS)、锑化铟(InSb)、非晶硅(a-Si:H)等。
霍尔效应传感器感测到的信息馈送到逻辑电路,该逻辑电路进一步编码该信息并控制驱动电路。这种类型的反馈机制由霍尔效应传感器提供,用于测量用于许多BLDC电机控制应用的转子的速度和位置,因为它具有更大的灵活性。霍尔效应电流传感器用于测量交流和直流电流。通过使用线性模拟霍尔效应传感器,可以测量从250mA到数千安培的电流。这种隔离的模拟输出电压被进一步数字化,并且通过添加放大器进行电平转换和温度补偿。载流导体被磁场包围,因此在该磁场附近放置线性霍尔效应传感器,然后在传感器的输出端产生电压,如下图所示。该电压与导体周围的磁场强度成比例。