穿戴式觸覺傳感器通常構建在類似皮膚的彈性基底或者可伸縮的織物上以獲得柔性和可伸縮性。隨著材料科學、柔性電子和納米技術的飛速發(fā)展,器件的靈敏度、量程、規(guī)模尺寸以及空間分辨率等基礎性能提升迅速,甚至超越了人的皮膚。同時,為了適應對力、熱、濕、氣體、生物、化學等多刺激分辨的傳感要求,器件設計更加更精巧,集成方案也更加更成熟。具有生物兼容、生物可降解、自修復、自供能及可視化等實用功能的智能傳感器件也應運而生。此外,穿戴式電子產品朝著集成化方向發(fā)展,即針對具體應用將觸覺傳感器與相關功能部件(如電源、無線收發(fā)模塊、信號處理、執(zhí)行器等)有效集成,打造具有良好柔性、空間適應性和功能性的穿戴式平臺。液位傳感器利用靜壓或超聲波原理,實時監(jiān)測容器內液體的高度位置。紹興無線采集傳感器

MEMS即微機電系統(tǒng)(MicroelectroMechanicalSystems),是MEMS傳感器在微電子技術基礎上發(fā)展起來的多學科交叉的前沿研究領域。經過四十多年的發(fā)展,已成為世界矚目的重大科技領域之一。它涉及電子、機械、材料、物理學、化學、生物學、醫(yī)學等多種學科與技術,具有廣闊的應用前景。MEMS傳感器是采用微電子和微機械加工技術制造出來的新型傳感器。與傳統(tǒng)的傳感器相比,它具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產、易于集成和實現(xiàn)智能化的特點。同時,在微米量級的特征尺寸使得它可以完成某些傳統(tǒng)機械傳感器所不能實現(xiàn)的功能。變形傳感器哪家好光纖傳感器憑借光信號傳輸,具有抗電磁干擾和長距離測量的優(yōu)勢。

傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。 ① 專門設備 專門設備主要包括醫(yī)療、環(huán)保、氣象等領域應用的專業(yè)電子設備。目前醫(yī)療領域是傳感器銷售量巨大、利潤可觀的新興市場,該領域要求傳感器件向小型化、低成本和高可靠性方向發(fā)展。 ② 工業(yè)自動化 工業(yè)領域應用的傳感器,如工藝控制、工業(yè)機械以及傳統(tǒng)的;各種測量工藝變量(如溫度、液位、壓力、流量等)的;測量電子特性(電流、電壓等)和物理量(運動、速度、負載以及強度)的,以及傳統(tǒng)的接近/定位傳感器發(fā)展迅速。
用傳感器分類和命名方式,主要有以下幾種類型:(1)按轉換原理可分為物理傳感器、化學傳感器和生物傳感器。(2)按傳感器的檢測信息來分可分為聲敏、光敏、熱敏、力敏、磁敏、氣敏、濕敏、壓敏、離子敏和射線敏等傳感器。(3)按照供電方式可分為有源或無源傳感器。(4)按其輸出信號可分為模擬量輸出、數(shù)字數(shù)字量輸出和開關量傳感器。(5)按傳感器使用的材料可分為:半導體材料;晶體材料;陶瓷材料;有機復合材料;金屬材料;高分子材料;超導材料;光纖材料;納米材料等傳感器。(6)按能量轉換可分為能量轉換型傳感器和能量控制型傳感器。(7)按照其制造工藝,可分為機械加工工藝;復合與集成工藝;薄膜、厚膜工藝;陶瓷燒結工藝;MEMS工藝;電化學工藝等傳感器。氣體傳感器利用氣敏材料吸附特性,檢測空氣中特定有害氣體的濃度信息。

傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。傳感器一般由敏感元件、轉換元件、變換電路和輔助電源四部分組成。敏感元件直接感受被測量,并輸出與被測量有確定關系的物理量信號;轉換元件將敏感元件輸出的物理量信號轉換為電信號;變換電路負責對轉換元件輸出的電信號進行放大調制;轉換元件和變換電路一般還需要輔助電源供電。按用途分為壓力敏和力敏傳感器、位置傳感器、液位傳感器、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。煙霧傳感器通過光散射原理,快速響應空氣中煙霧顆粒的濃度變化。溫州傳感器排行
霍爾傳感器基于霍爾效應,常用于電流測量和磁場強度的非接觸式檢測。紹興無線采集傳感器
傳感器作為感受被測量信息的器件,總是希望它能按照一定的規(guī)律輸出有用信號,因此需要研究其輸出――輸入的關系及特性,以便用理論指導其設計、制造、校準與使用。理論和技術上表征輸出――輸入之間的關系通常是以建立數(shù)學模型來體現(xiàn),這也是研究科學問題的基本出發(fā)點。由于傳感器可能用來檢測靜態(tài)量(即輸入量是不隨時間變化的常量)、準靜態(tài)量或動態(tài)量(即輸入量是隨時間而變化的量),理論上應該用帶隨機變量的非線性微分方程作為數(shù)學模型,但這將在數(shù)學上造成困難。由于輸入信號的狀態(tài)不同,傳感器所表現(xiàn)出來的輸出特性也不同,所以實際上,傳感器的靜、動態(tài)特性可以分開來研究。因此,對應于不同性質的輸入信號,傳感器的數(shù)學模型常有動態(tài)與靜態(tài)之分。紹興無線采集傳感器