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使用这些传感器,输出电压在电源施加的限制范围内,因此,在达到电源限制之前,放大器将开始饱和,如上图所示。需要注意的是,饱和发生在放大器中,而不发生在霍尔元件中,因此较大的磁场不会对霍尔效应传感器造成损坏。此外,这些传感器相对于磁场不是很线性,因此它们需要适当的校准才能进行高精度测量。与此同时,通过在差分放大器的输出端增加推挽晶体管、集电开路或发射开路,增加了器件的接口灵活性。
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。
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。