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由于测量方法的不同,光电脉波法的脉搏传感器有透过型和反射型。透过型通过向体表照射红外线或红光,测量随着心脏的脉动而变化的血流量的变化,作为透过身体的光的变化量来测量脉搏波。该方法限于测量易于穿透的部分,例如指尖和耳垂。反射型脉搏传感器反射型脉搏传感器是向生物体照射红外线、红光、550nm左右波长的绿光,利用光电二管或光电晶体管测量生物体反射的光。含氧血红蛋白存在于动脉血液中,具有吸收入射光的特性,因此通过检测间序列并随心脏搏动而变化的血流量(血管容积的变化),测量脉搏信号。另外,由于是反射光的测量,因此不必像透过型那样限制测量部位。
玻璃光纤外部的保护层通常是柔性的不锈钢护套,也有的是PVC或其他柔性塑料材料。有些的光纤可用于的空间或环境,其检测头做成不同的形状以适用于不同的检测要求。玻璃光纤坚固并且性能,可使用在高温和有化学成分的环境中,它可以传输可见光和红外光。常见的问题就是由于经常弯曲或弯曲半径过小而导致玻璃丝折断,对于这种应用场合,我们推荐使用塑料光纤。光电式传感器是将光量的变化转变为电量变化的一种变换器。应用为广泛,已经在航天、医学、科研,以及工业控制、家用电器、航海事业等各个领域得到应用。光电传感器的理论基础是光电效应,根据光电效应可以制作出各种光电传感器。今天,为大家具体介绍光电效应的基本理论知识。 早期人们利用光电效应制成光电管。其外形和构造如下图所示。它是一个抽成真空的玻璃泡,在泡的内壁上有一部分涂有金属或金属氧化物,作为光电管的阴。而光电管的阳是一根环状的细金属丝或半圆的金属球。
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。