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传感器(英文名称:transducer/sensor)是直接作用于被测量、并能按一定规律将其转化为同种或别种量值输出的器件。这是我为大家整理的传感器技术论文 范文 ,仅供参考!传感器技术论文范文篇一 传感器及其概述 摘 要 传感器(英文名称:transducer/sensor)是直接作用于被测量、并能按一定规律将其转化为同种或别种量值输出的器件。目前,传感器转换后的信号大多是电信号,因而从狭义上讲,传感器是把外界输入的非电信号转换为电信号的装置。 【关键词】传感器 种类 新型 1 前言 传感器是测试系统的一部分,其作用类似于人类的感觉器官,也可以认为是人类感官的延伸。人们借助传感器可以去探测那些人们无法用或不便用感官直接感知的事物,如用热电偶可以测量炽热物体的温度;用超声波换能器可以测海水深度;用红外遥感器可从高空探测地面形貌、河流状态及植被的分布等。因此,可以说传感器是人们认识自然界事物的有力工具,是测量仪器与被测量物体之间的接口。通常情况下,传感器处于测试装置的输入端,是测试系统的第一个环节,其性能直接影响着整个测试系统,对测试精度有很大影响。 2 传感器的分类 按被测物理量的不同,可以分为位移、力、温度、流量传感器等;按工作的基础不同,可以分为机械式传感器、电气式传感器、光学式传感器、流体式传感器等;按信号变换特征可以分为物性型传感器和结构型传感器;根据敏感元件与被测对象直接的能量关系,可以分为能量转换型传感器与能量控制型传感器。 3 常见传感器介绍 3.1 电阻应变式传感器 电阻应变式传感器又叫电阻应变计,其敏感元件是电阻应变。应变片是在用苯酚,环氧树脂等绝缘材料浸泡过的玻璃基板上,粘贴直径为0.025mm左右的金属丝或金属箔制成。敏感元件也叫敏感栅。其具有体积小、动态响应快、测量精度高、使用简单等优点。在航空、机械、建筑等各行业获得了广泛应用。电阻应变片的工作原理是基于金属的应变效应,即金属导体在外力作用下产生机械形变,其电阻值随机械变形的变化而变化。其可以分为:金属电阻应变片和半导体应变片式两类。金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。它们的主要区别在于:金属电阻应变片式是利用导体形变引起电阻变化,而半导体应变片式则是利用电阻率变化引起电阻的变化。 3.2 电容式传感器 电容式传感器是将被测物理量转换成电容量变化的装置,它实质是一个具有可变参数的电容器。由于电容与极距成反比,与正对面积和介质成正比,因此其可以分为极距变化型、面积变化型和介质变化型三类。极距变化型电容传感器的优点是可进行动态非接触式测量,对被测系统的影响小,灵敏度高,适用于较小位移的测量,但这种传感器有非线性特性,因此使用范围受到一定限制。面积变化型传感器的优点是输出与输入成线性关系,但与极距型传感器相比,灵敏度较低,适用于较大的直线或角位移的测量。介质变化型则多用于测量液体的高度等场合。 3.3 电感式传感器 电感式传感器是将被测物理量,如力、位移等,转换为电感量变换的一种装置,其变换是基于电磁感应原理。电感式传感器种类很多,常见的有自感式,互感式和涡流式三种。 电感式传感器具有以下特点:结构简单,传感器无活动电触点,因此工作可靠寿命长。灵敏度和分辨力高,能测出0.01微米的位移变化。传感器的输出信号强,电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出。线性度和重复性都比较好,在一定位移范围(几十微米至数毫米)内,传感器非线性误差可达0.05%~0.1%。同时,这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,它在工业自动控制系统中广泛被采用。但不足的是,它有频率响应较低,不宜快速动态测控等缺点。 3.4 磁电式传感器 磁电式传感器是把被测物理量转换为感应电动势的一种传感器,又称电磁感应式或电动力式传感器。其工作原理是一个匝数为N的线圈,当穿过它的磁通量变化时,线圈产生了感应电动势。磁通量的变化可通过多种方式来实现,如磁铁与线圈做切割磁力线运动、磁路的磁阻变化、恒定磁场中线圈面积的变化,因此可制造出不同类型的传感器用于测量速度、扭矩等。 3.5 压电式传感器 压电式传感器是一种可逆传感器,是利用某些物质的压电效应进行工作的器件。最简单的压电式传感器是在压电晶片的两个工作面上进行金属蒸镀,形成金属膜,构成两个电极。当晶片受压力时,两个极板上聚集数量相等而极性相反的电荷,形成电场。因此压电传感器可以看成是电荷发生器,又可以看作电容器。 4 新型传感器 4.1 生物传感器 生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测 方法 与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器),二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。生物传感器的原理:待测物质经扩散作用进入生物活性材料,经分子识别,发生生物学反应,产生的信息继而被相应的物理或化学换能器转变成可定量和可处理的电信号,再经二次仪表放大并输出,便可知道待测物浓度。 4.2 激光传感器 激光传感器:利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。激光传感器原理:激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。 5 结束语 随着科技的飞速发展,人们不断提高着自身认知世界的能力。传感器在获取自然和生产领域中发挥着巨大上的作用。目前,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面起到重要的推动作用。相信未来,传感器技术将会出现一个飞跃。 作者简介 杨天娟(1991-),女,河北省邯郸市人。现为郑州大学本科生,主要研究方向为机械工程及自动化。 作者单位 郑州大学机械工程学院 河南省郑州市 450001 传感器技术论文范文篇二 温度传感器 摘 要:温度传感器是最早开发、也是应用最广泛的一种传感器。据调查,早在1990年,温度传感器的市场份额就大大超出了 其它 传感器。从17世纪初,伽利略发明温度计开始,人们便开始了温度测量。而真正把温度转换成电信号的传感器,是1821年德国物理学家赛贝发明的,也就是我们现在使用的热电偶传感器。随后,铂电阻温度传感器、半导体热电偶温度传感器、PN结温度传感器、集成温度传感器相继而生。也使得温度传感器更加广泛的应用到我们的生产和生活中。本文主要介绍了温度传感器的分类、工作原理及应用。 关键词:温度传感器;温度;摄氏度 中图分类号:TP212 文献标识码:A 文章 编号:1674-7712 (2014) 02-0000-01 温度传感器(temperature transducer),利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为可用输出信号。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。 一、温度的相关知识 温度是用来表征物体冷热程度的物理量。温度的高低要用数字来量化,温标就是温度的数值表示方法。常用温标有摄氏温标和热力学温标。 摄氏温标是把标准大气压下,沸水的温度定为100摄氏度,冰水混合物的温度定为0摄氏度,在100摄氏度和0摄氏度之间进行100等份,每一等份为1摄氏度。热力学温标是威廉汤姆提出的,以热力学第二定律为基础,建立温度仅与热量有关而与物质无关的热力学温标。由于是开尔文 总结 出来的,所以又称为开尔文温标。 二、温度传感器的分类 根据测量方式不同,温度传感器分为接触式和非接触式两大类。接触式温度传感器是指传感器直接与被测物体接触,从而进行温度测量。这也是温度测量的基本形式。其中接触式温度传感器又分为热电偶温度传感器、热电阻温度传感器、半导体热敏电阻温度传感器等。 非接触式温度传感器是测量物体热辐射发出的红外线,从而测量物体的温度,可以进行遥测。 三、温度传感器的工作原理 (一)热电偶温度传感器。热电偶温度传感器结构简单,仅由两根不同材料的导体或半导体焊接而成,是应用最广泛的温度传感器。 热电偶温度传感器是根据热电效应原理制成的:把两种不同的金属A、B组成闭合回路,两接点温度分别为t1和t2,则在回路中产生一个电动势。 热电偶也是由两种不同材料的导体或半导体A、B焊接而成,焊接的一端称为工作端或热端。与导线连接的一端称为自由端或冷端,导体A、B称为热电极,总称热电偶。测量时,工作端与被测物相接触,测量仪表为电位差计,用来测出热电偶的热电动势,连接导线为补偿导线及铜导线。 从测量仪表上,我们观测到的便是热电动势,而要想知道物体的温度,还需要查看热电偶的分度表。 为了保证温度测量结果足够精确,在热电极材料的选择方面也有严格的要求:物理、化学稳定性要高;电阻温度系数小;导电率高;热电动势要大;热电动势与温度要有线性或简单的函数关系;复现性好;便于加工等。根据我们常用的热电极材料,热电偶温度传感器可分为标准化热电偶和非标准化热电偶。铂铑-铂热电偶是常用的标准化热电偶,熔点高,可用于测量高温,误差小,但价格昂贵,一般适用于较为精密的温度测量。铁-康铜为常用的非标准化热电偶,测温上限为600摄氏度,易生锈,但温度与热电动势线性关系好,灵敏度高。 (二)电阻式温度传感器。热电偶温度传感器虽然结构简单,测量准确,但仅适用于测量500摄氏度以上的高温。而要测量-200摄氏度到500摄氏度的中低温物体,就要用到电阻式温度传感器。 电阻式温度传感器是利用导体或者半导体的电阻值随温度变化而变化的特性来测量温度的。大多数金属在温度升高1摄氏度时,电阻值要增加0.4%到0.6%。电阻式温度传感器就是要将温度的变化转化为电阻值的变化,再通过测量电桥转换成电压信号送至显示仪表。 (三)半导体热敏电阻。半导体热敏电阻的特点是灵敏度高,体积小,反应快,它是利用半导体的电阻值随温度显著变化的特性制成的。可分为三种类型:(1)NTC热敏电阻,主要是Mn,Co,Ni,Fe等金属的氧化物烧结而成,具有负温度系数。(2)CTR热敏电阻,用V,Ge,W,P等元素的氧化物在弱还原气氛中形成烧结体,它也是具有负温度系数的。(3)PTC热敏电阻,以钛酸钡掺和稀土元素烧结而成的半导体陶瓷元件,具有正温度系数。也正是因为PTC热敏电阻具有正温度系数,也制作成温度控制开关。 (四)非接触式温度传感器。非接触式温度传感器的测温元件与被测物体互不接触。目前最常用的是辐射热交换原理。这种测温方法的主要特点是:可测量运动状态的小目标及热容量小或变化迅速的对象,也可用来测量温度场的温度分布,但受环境温度影响比较大。 四、温度传感器的应用举例 (一)温度传感器在汽车上的应用。温度传感器的作用是测量发动机的进气,冷却水,燃油等的温度,并把测量结果转换为电信号输送给ECU.对于所有的汽油机电控系统,进气温度和冷却水温度是ECU进行控制所必须的两个温度参数,而其他的温度参数则随电控系统的类型及控制需要而不尽相同。进气温度传感器通常安装在空气流量计或从空气滤清器到节气门体之间的进气道或空气流量计中,水温传感器则布置在发动机冷却水路,汽缸盖或机体上上的适当位置.可以用来测量温度的传感器有绕线电阻式,扩散电阻式,半导体晶体管式,金属芯式,热电偶式和半导体热敏电阻式等多种类型,目前用在进气温度和冷却水温度测量中应用最广泛的是热敏电阻式温度传感器。 (二)利用温度传感器调节卫生间的温度。温度传感器还能调节卫生间内的温度,尤其是在洗澡的时候,能自动调节卫生间内的温度是很有必要的。通过温湿度传感器和气体传感器就能很好的控制卫生间内的环境从而使我们能够拥有一个舒适的生活。现在大部分旅馆和一些公共场所都实现了自动调节,而普通家庭的卫生间都还是人工操作,尚未实现自动调节这主要是一般客户不知道能够利用传感器实现自动化,随着未来人们的进一步了解,普通家庭的卫生间也能实现自动调节。 参考文献: [1]周琦.集成温度传感器的设计[D].西安电子科技大学,2007.
大V呀大V
2021年8月29日,周琦宣布退出下赛季的CBA,同时选择“鱼死网破”状告老东家新疆男篮俱乐部,罪状是主体混同、违反工资帽规定。
不知道这“馊主意”,是谁给周琦出的,所谓主体混同也就是利用不同公司“合理避税”。违反“工资帽”,则是阴阳合同,公开的合同符合工资帽的规定,私下再开出另一份合同,留住球员。罪名严重吗?确实很严重,可是放在俱乐部生死关头,这些都是苟活的手段,所以CBA也只能睁一只眼闭一只眼。
过去我们总觉得篮协非常厉害,可以管理各支球队,其实篮协只是一个协调组织者,联赛需要各球队“ 自谋发展 ”。其实说我们的职业联赛远没有达到“职业”的程度,依然脱胎于体制篮球。
按道理说,周琦也算是体制篮球培养出来的运动员。过去我们总以为周琦是辽宁运动员,其实他出生河南新乡,9岁才进入辽宁省阜新篮球学校,这个学校虽然是一个业余体校,但是培养了不少优秀运动员,除了周琦,还有岳鹏飞等优秀运动员,一直依靠为各体队输送篮球苗子生存。
说周琦,为什么要提及阜新篮球学校呢?这也是中国篮球发展的一个侧面,虽然我们总是提及职业联赛,可是人才队伍实际上还是依靠原有体制篮球培养出来的,近些年大学校园篮球迅猛发展,但是依然没有发展到NCAA规模,为职业篮球输送大量人才。
别看我们在奥运会上取得了不错的成绩,我们的职业 体育 还处于早期发展阶段,远没有进入成熟阶段,这也是篮协既想规范化,但是又碍于现状,很多规划只能限于纸面上。
培养一个篮球运动员需要花费多少钱呢?你可能会说,给个篮球,让孩子自己练就得了呗,能花费几个钱?
我看了2016年的一篇论文《湖北省高水平篮球运动员群体培养成本与绩效研究》,具体内容我这里不引述了,它统计了湖北省培养一名篮球运动员平局花费金额-100万元,这里包括了球队管理、教练员工资、比赛经费等。
那么一个体校哪里来这么多钱去培养运动员呢?我们发展出了自己的特色,运动员谁培养的,谁就有优先签约资格。大家不要小看“ 优先 ”这个词,也就是说俱乐部不放人,你没有任何去其他俱乐部的资格。
有人可能会说,这不是等于 卖身 吗?可是如果不采用这种“优先权”的模式,俱乐部有可能入不敷出。我们拿经营业绩最好的广东宏远篮球训练营为例,每年招收上千名篮球学员,但是最后能够从各梯队进入CBA的球员,不会超过个位数,也就是说绝大部分运动员可能打不上职业比赛。
如此高的花费,俱乐部如何保持营收平衡呢?那么只能通过这种“优先权”的方式把球员卖一个好价格,然后依靠优秀球员“转会费”反哺青训营。所以像阜新篮球学校这种业余体校,就是依靠“售卖”优秀运动员的方式存活。
所以除非运动员退役,只要这名运动员有价值,俱乐部就要想办法给“榨出”来,更何况周琦还是当打之年。
新疆男篮为了引进周琦花费了巨额资金,据媒体爆料不低于2000万,这笔资金放在任何一个俱乐部都是一笔不菲开支。
过去的一年,大部分俱乐部都发生了债务危机,当然也包括新疆男篮,因此篮协会就出台了工资帽,也就是限制每个球员的薪水,让球员与俱乐部共度难关。可是在周琦一方看来,自己已经为新疆队做出了足够多的贡献,现在也是新疆队“放人”的时候。
强扭的瓜不甜,球队不是流水线,限制了薪水,就限制了球员的积极性,尤其是优秀队员的积极性。球员出工不出力,肯定打不出好的成绩,自然俱乐部的利益也会受到很大影响。
完全放开,让球员自由流动呢?各俱乐部差距越来越大,俱乐部有可能面临关门的风险。这绝不是危言耸听,上个赛季中超联赛就因为苏宁俱乐部的退出,一度让联赛停摆,最后以足协妥协才告一段落。
很显然,篮协不希望这样的事情发生在CBA,目前整个联赛还需要俱乐部输血,没有了俱乐部支持,整个赛事无法良性运转。
和NBA赛事不同,CBA没有球员工会,因此没有人去和CBA公司去谈判,这就导致球员在联赛当中就处于弱势方,从巴特尔到后来的唐正东,之所以选择在新疆俱乐部退役,皆是因为球员合同问题,因为俱乐部拥有“优先权”。
可是这个僵局却被睢冉给打破了,睢冉过去是山东队的一名球员,在退役之后成为一名篮球经纪人,主要替球员解决劳动纠纷问题。过去我们所熟悉丁彦雨航劳动纠纷问题,也是睢冉背后在操刀。
2021年运作最成功的无疑是王哲林,和其他球队一样,福建队拥有王哲林的优先权,可是在续约过程中,王哲林留点“小心思”,带上了自己的律师团队,因此当他选择离开福建队来到上海队的时候,福建队居然无可奈何。
和周琦一样,福建队也不断给王哲林画饼,在王哲林效力9年时间里,不但没有能够培养一个王哲林的帮手,甚至挖过来的球员也依然乏善可陈,独木难支的王哲林选择了离开,来到更大市场的上海。
新疆男篮也遇到福建相同问题: 既没钱也没人 。没有钱引进好的球员,没有好的青训体系,培养不出优秀后备队员,想想也挺让人沮丧的!
通过睢冉的操作,王哲林顺利加入上海队,而睢冉的行为也遭到各俱乐部的集体抵制,在NBA再正常不过的经纪人制度,却在CBA遭遇尴尬的境地,一边我们想学NBA职业化,一边我们又要陷入本土职业联赛发展初期的尴尬。
接着开头所述,正因为我们处在职业联赛发展的早期,我们的职业联赛不能依靠自身的良性循环去发展,所以需要通过“售卖”球员等方式补贴俱乐部,维持各俱乐部的平衡,而如果我们要用职业联赛的规范来要求俱乐部,可能有些俱乐部只有退出的选项了。
而周琦的选择也令人匪夷所思,至少让俱乐部很惊讶,篮协给出了“工资帽”的限薪规定,而俱乐部又想给出更高薪水留住球员,于是就有了“阴阳合同”,而且新疆队为了“合理避税”,因此采用了不同公司开出薪水,这些都是大家心知肚明的,你周琦为何要捅破这层纸?
既然周琦已经捅破了这层窗户纸,篮协就需要正面回应,这让篮协和新疆男篮都陷入很尴尬的境地。潜规则被打破,接下来不知道该如何相处?
郭贞明教授是上海同济大学著名的教授,在电力系统及其自动化方面有很深的研究和丰富的经验。他的研究成果受到国内外学者的广泛认可,被国际期刊和国际会议重要刊物上引用了
挺好的。王少刚,医学博士,泌尿外科学教授,主任医师。现任华中科技大学同济医学院附属同济医院泌尿外科主任。从事泌尿外科专业23年,擅长各种泌尿外科微创手术,特别是
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传感器(英文名称:transducer/sensor)是直接作用于被测量、并能按一定规律将其转化为同种或别种量值输出的器件。这是我为大家整理的传感器技术论文
致力于白血病,还有淋巴癌这些疾病的研究,先后主持了许多专项项目,培养了更多的人才,在临床上做出了杰出的贡献,在血液系统疾病精准治疗方面获得了突出的结果。