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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。
温度升高,输入电阻变小,从而使输入电流变大,引起霍尔传感器电势变化。为了减少这种影响,好采用恒流源作为激励源。两个霍尔传感器电势输出端之间的电阻称为输出电阻,它的数位与输入电阻同一数量级。它也随温度改变顺改变。选择适当的负载电阻易与之匹配,可以使由温度引起的程水电势的漂移减至小。大激励电流I---霍尔传感器参数由于霍尔传感器电势随激励电流的增大而增大,故在应用中总希望选用较大的激励电流1M但激励电流增大,程尔元件的功耗增大,元件的温皮升高,从而引起霍尔传感器屯势的温漂增大,因此每种型号的几件均规定了相应的大激励电流,它的数值从几毫安至几百毫安。
纯半导体器件在灯源照射下,其禁带中的电子元器件遭到机械能超出或等于禁带宽度Eg(eV)的光子美容的激发,由价带越过禁带自由电子到导带,变为自由电子。一块儿,价带也因此而造成随便空蚀。造成纯半导体器件中导带的电子元器件和价带的空蚀质量浓度扩张,半导体器件电阻器降低。得出图(a)图例。电子元器件和空蚀统称为载流子。她们在端电压作用下均可造成光电流。当光照停止后,自由电子被缺失电子元器件的分子结构虏获,变阻器又修补固定资产原值。能使价带电子元器件自由电子到导带的光谱分析仪层面中,其很大的光波长λ0(nm)称作截止波长,λ0≈1240/Eg。