易福門IFM傳感器*銷售 德國IFM易福門傳感器原理及工程應用 敏感元件的分類 ①物理類,基于力、熱、光、電、磁和聲等物理效應。②化學類,基于化學反應的原理。③生物類,基于酶、抗體、和激素等分子識別功能。通常據(jù)其基本感知功能可分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類(還有人曾將敏感元件分46類)。 易福門傳感器的分類 可以用不同的觀點對傳感器進行分類:它們的轉換原理(傳感器工作的基本物理或化學效應);它們的用途;它們的輸出信號類型以及制作它們的材料和工藝等。 根據(jù)德國 IFM傳感器工作原理,可分為物理傳感器和化學傳感器二大類 : 德國 IFM傳感器工作原理的分類物理傳感器應用的是物理效應,諸如壓電效應,磁致伸縮現(xiàn)象,離化、極化、熱電、光電、磁電等效應。被測信號量的微小變化都將轉換成電信號。 化學傳感器包括那些以化學吸附、電化學反應等現(xiàn)象為因果關系的傳感器,被測信號量的微小變化也將轉換成電信號。 有些傳感器既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學類。大多數(shù)傳感器是以物理原理為基礎運作的?;瘜W傳感器技術問題較多,例如可靠性問題,規(guī)模生產的可能性,價格問題等,解決了這類難題,化學傳感器的應用將會有巨大增長。 常見IFM傳感器的應用領域和工作原理列于下表。 1.按照其用途,傳感器可分類為: 壓力敏和力敏傳感器 位置傳感器 液面?zhèn)鞲衅?能耗傳感器 速度傳感器 加速度傳感器 射線輻射傳感器 熱敏傳感器 2.按照其原理,傳感器可分類為: 振動傳感器 濕敏傳感器 磁敏傳感器 氣敏傳感器 真空度傳感器 生物傳感器等。 以其輸出信號為標準可將傳感器分為: 模擬傳感器——將被測量的非電學量轉換成模擬電信號。 數(shù)字傳感器——將被測量的非電學量轉換成數(shù)字輸出信號(包括直接和間接轉換)。 膺數(shù)字傳感器——將被測量的信號量轉換成頻率信號或短周期信號的輸出(包括直接或間接轉換)。 開關傳感器——當一個被測量的信號達到某個特定的閾值時,傳感器相應地輸出一個設定的低電平或高電平信號。 易福門傳感器在外界因素的作用下,所有材料都會作出相應的、具有特征性的反應。它們中的那些對外界作用zui敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用來制作傳感器的敏感元件。從所應用的材料觀點出發(fā)可將德國 IFM傳感器分成下列幾類: (1)按照其所用材料的類別分 金屬 聚合物 陶瓷 混合物 (2)按材料的物理性質分 導體 絕緣體 半導體 磁性材料 (3)按材料的晶體結構分 單晶 多晶 非晶材料 與采用新材料緊密相關的傳感器開發(fā)工作,可以歸納為下述三個方向: (1)在已知的材料中探索新的現(xiàn)象、效應和反應,然后使它們能在傳感器技術中得到實際使用。 (2)探索新的材料,應用那些已知的現(xiàn)象、效應和反應來改進傳感器技術。 (3)在研究新型材料的基礎上探索新現(xiàn)象、新效應和反應,并在傳感器技術中加以具體實施。 現(xiàn)代IFM傳感器制造業(yè)的進展取決于用于傳感器技術的新材料和敏感元件的開發(fā)強度。傳感器開發(fā)的基本趨勢是和半導體以及介質材料的應用密切關聯(lián)的。表1.2中給出了一些可用于傳感器技術的、能夠轉換能量形式的材料。 按照其制造工藝,可以將傳感器區(qū)分為: 集成傳感器薄膜傳感器厚膜傳感器陶瓷傳感器 集成傳感器是用標準的生產硅基半導體集成電路的工藝技術制造的。通常還將用于初步處理被測信號的部分電路也集成在同一芯片上。 薄膜傳感器則是通過沉積在介質襯底(基板)上的,相應敏感材料的薄膜形成的。使用混合工藝時,同樣可將部分電路制造在此基板上。 厚膜傳感器是利用相應材料的漿料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后進行熱處理,使厚膜成形。 陶瓷傳感器采用標準的陶瓷工藝或其某種變種工藝(溶膠-凝膠等)生產。 完成適當?shù)念A備性操作之后,已成形的元件在高溫中進行燒結。厚膜和陶瓷傳感器這二種工藝之間有許多共同特性,在某些方面,可以認為厚膜工藝是陶瓷工藝的一種變型。 每種工藝技術都有自己的優(yōu)點和不足。由于研究、開發(fā)和生產所需的資本投入較低,以及傳感器參數(shù)的高穩(wěn)定性等原因,采用陶瓷和厚膜傳感器比較合理。 易福門IFM壓力傳感器*銷售現(xiàn)貨型號: O1D102 O1DLF3KG O1D103 O1DLF6KG OA0127 OAT-FKOA/T OA0201 OAH-FKOA/T OA5101 OAS-OOKG OA5102 OAE-FCKG OA5103 OAE-FCKG/T OA5104 OAR-FCKG OA5105 OAR-FCKG/T OA5106 OAP-FCKG OA5107 OAP-FCKG/T OA5108 OAT-FCKG OA5109 OAT-FCKG/T OA5110 OAP-FKOG/US-100-DPS OA5116 OAR-FPKG/US OA5118 OAP-FPKG/US OA5120 OAT-FPKG/US OA5125 OAE-FCKG/T/VRG OA5127 OAR-FCKG/T/VRG OA5129 OAP-FCKG/T/VRG OA5130 OAT-FCKG/VRG OA5201 OAH-CPKGT OA5202 OAH-CNKG/T OA5205 OAS-OOKG OA5206 OAE-HPKG/T OA5209 OAT-FCKG/T OA5210 OAT-FPKG/US/HZ OB5011 OBF-FPKG/T OB5012 OBF-FNKG/T OB5013 OBF-FPKG/T/US-100 OB5014 OBF-FNKG/T/US-100 OB5015 OBF-FPKG/T/TV=10MS OB5016 OBF-FPKG/T/4M OB5018 OBF-FPKG/T/0,1M/AS OB5019 OBF-FPKG OB5020 OBF-FNKG OB5021 OBF-FPKG/US-100 OB5022 OBF-FNKG/US-100 OB5023 OBFXFPKG/US-100 OB5024 OBF-FPKG/T/AS-610 OB5025 OBF-FPKG/AS-610 OB5026 OBF-FPKG/T/US OB5027 OBF-FNKG/T/US OB5028 OBF-FPKG/T/AS OB5029 OBF-FPKG/AS OB5030 OBF-FPKG/AS-610 OB5031 OBF-FPKG/AS OC5201 OCS-OOKG OC5202 OCE-CPKG OC5204 OCE-CPKG/US-100 OC5207 OCP-CPKG OC5210 OCPGFCKG/US-100 OC5212 OCT-CPKG OC5215 OCH-CPKG OC5218 OCV-CPKG OC5220 OCK-FCKG/US-100 OC5222 OCSLOOKG/US-100 OC5223 OCELCPKG/US-100 OC5224 OCPLFCKG/US-100 OC5225 OCNLFCKG/US-100 OC5226 OCP-ASI/US-100 OC5227 OCH-ASI/US-100 OC5228 OCH-CPKG OC5230 OCPGHPKG/US-100 OC5231 OCPGHNKG/US-100 OD5005 ODC-MPKG/US-100 OD5006 ODC-MNKG/US-100 OD5007 ODC-MPKG/US-100 OD5008 ODC-MNKG/US-100 OD5009 ODC-MPKG/US-100 OD5010 ODC-MNKG/US-100 OD5011 ODC-MPKG/US-100 OG5052 OGH-FPKG OG5053 OGH-FPKG/US-100 OG5054 OGH-FNKG/US-100 OG5056 OGTLFPKG/B5/V4A/US-100 OG5057 OGTLFNKG/B5/V4A/US-100 OG5058 OGELFPKG/B1/V4A/US-100 OG5059 OGSLOOKG/B6/V4A/US-100 OG5060 OGSLOOKG/B4/V4A/US-100 OG5061 OGPLFPKG/B6/V4A/US-100 OG5062 OGPLFNKG/B6/V4A/US-100 OG5064 OGELFNKG/B1/V4A/US-100 OG5067 OGELFPKG/B3/V4A/US-100 OG5068 OGELFPKG/B2/V4A/US-100 OG5069 OGELFNKG/B2/V4A/US-100 OG5070 OGELFNKG/B3/V4A/US-100 OG5071 OGPLFPKG/B4/V4A/US-100 OG5072 OGPLFNKG/B4/V4A/US-100 OG5075 OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL OG5077 OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL |