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医用温度探头 医用传感器是如何分类的
2019-07-03 09:05:03 来源:朵拉利品网

1, 医用传感器是如何分类的



传感器应用在不同领域,然后在不同领域都有着很重要的作用。比如说医用传感器,种类就有很多,险隘尚无统一的分类方法,可以根据传感器的工作原理、被测量的种类和与人体感官相对应的传感器的功能等进行分类。下面就医用传感器大致分类:
按照传感器的工作原理区分有三种。物理传感器是利用物理性质和物理效应制成的传感器。属于这种类型的传感器最多,比如说金属电阻应变式传感器、半导体压阻式传感器、压电式传感器、光电式传感器等。而且化学传感器是利用化学性质与化学效应制成的传感器。这种传感器一般是通过离子选择性敏感膜将某些化学成分、含量、浓度等非电量转换成与之有对应关系的电学量。比如说:不同种类的离子敏感电极、离子敏场效应管、湿度传感器等。还有生物传感器是采用包含有生物活性物质作为分子识别系统的传感器。这个传感器一般是利用酶催化某种生化反应或者通过某种特异性的结合,检测大分子有机物质的种类及含量,就是最近半个世纪发展起来的新型传感器。比如:酶传感器,微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、DYA传感器等。
如果按照检测的种类来区分的话,有位移传感器、流量传感器、温度传感器、速度传感器、压力传感器等。对于压力传感器,包括有金属应变片压力传感器、半导体压力传感器、电容压力传感器等等所有能够检测压力的传感器。对于温度传感器,包括热敏电阻、热电偶、pn结温度传感器等所有能够检测温度的传感器。
还有就是根据传感器所能替代的人体感官对传感器进行分类的方法。比如说:视觉传感器.包括各种光学传感器以及其他能够替代视觉功能的传感器。听觉传感器,包括各种拾吉器、压电传感器、电容传感器以及其他能够替代听觉功能的传感器。嗅觉传感器.包括各种气体敏感传感器以及咒他能够替代嗅觉功能的传感器。这个分类方法有利于仿生传感器的开发。除了广述列举的常见传感器分类方法以外,还会根据传感器材料、传感器结构、能量转换分式等多种分类方法,都具有各自的优点与局限性。

2, 医用传感器都有哪些?



1、节气门位置传感器
作用:节气门位置传感器是监测节气门开启角度的大小,确定怠速,全负荷及加减速工况,以实施与节气门开度状态
相对应的各种喷油量控制。失效影响:怠速忽高忽低,或造成飞车现象。
2、进气门压力传感器
作用:进气压力传感器是提供发动机负荷信息,即通
遇对进气管的压力测量,间接测量进入发动机的进气量,再通过内部电路使进气量转化成电信号提供给电脑。失效影响:造成发动机不易起动,或怠速不稳。
3、进气温度传感器
作用:提供空气温度信息用于修正喷油量和点火正时。 失效影响:怠速偏低,易熄火。
4、曲轴转角传感器
作用:是提供转速和曲轴相位信息,为喷油正时和点火正时提供参照点。失效影响:发动机不能起动或起动后发动机突然熄火。
5、冷却液温度传感器
作用:是监测发动机冷却液温度,将之转换为电压信号传送到电脑,ECU根据此信号来控制喷油量,点火正时和怠速控制。 失效影响:怠速偏低。
6、氧传感器
作用:是提供混合器浓度信息,用于修正喷油量,实现对空燃比的闭环控制,保证发动机实际的空燃比接近理论空燃比的主要元件。 失效影响:怠速不稳,耗量过大。
7、爆震传感器
作用:是提供爆震信息,用于修正点火正时,实引爆震闭环控制。 失效影响:当爆震将要发生前无法提供爆震信点,电脑接收不到信号“峰值”不能减少点火提前角,而发生爆震。
8、三元催化器
作用:三元催化器装在排气管中的消声器前,可同时降低尾气中三种污染物(一氧化碳CO、未燃碳氧化合物HC和氧化物Nox的含量,发动机的空燃比接近理论空燃比时,三元催化器转化效率最高,当有害气体的300℃~800℃的高温通过三元催化器中心经附在陶瓷单体上的贵重催化发生氧化和还原反应,转化为无害气体。 失效影响:排出的废气不能达标。

3, 医用传感器实验定标后的传感器,在实际测量过程中,放大器的增益...



不可以。
传感器是能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
实验定标(或称标定)就是建立传感器的输出值与其对应的实际被测值之间的定量关系。例如,体温计传感器(热敏电阻)在37℃时的阻值在29~31·KΩ之间,实验定标就是确定在37℃时的阻值到底是多少。这对于传感器来说就是建立一个数值上的倍率(增益)。例如,若37℃时的阻值为30KΩ,这时(这个点上的)倍率即为37/30。仪器读到传感器的输出30,乘上倍率37/30,即可得到温度数值37。这时如果变动放大器的倍率(增益),得出的结果就不会是37。
所以传感器的增益在定标后的使用过程中是不能改动的。如果改动必须重新定标。

相关概念


传感器

传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。

温度传感器

温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。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,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。