- 德國BERNSTEIN博恩斯坦
- 德國BURKERT寶德
- 德國HYDAC賀德克
- 德國E+H恩格斯豪斯
- 德國IFM易福門
- 德國SICK施克
- 德國PILZ皮爾茲
- 德國REXROTH力士樂
- 德國P+F倍加福
- 德國愛普EPRO
- 德國FESTO費斯托
- 德國HAWE哈威
- 德國SAMSON
- 德國TURCK圖爾克
- 德國BALLUFF巴魯夫
- 德國STAUFF西德福
- 德國KUBLER庫伯勒
- 德國SOMMER-AUTOMATIC索瑪
- 德國SCHMERSAL施邁賽
- 德國BRETER必得
- 德國Aventics安沃馳
- 德國Siemens西門子
- 德國GSR
- 德國豪斯派克
- 德國蘭寶
- 德國ARI艾瑞
- 德國FAULHABER
- 德國HBM
- 德國DI-SORIC
- 德國EMG
- 德國VSE
- 德國TR帝爾
- 德國IPF
- 德國KRACHT
- 德國NETZSCH耐馳
- 德國BAUMER-HUBNER霍伯納
- 德國MICRO EPSILON
- 德國HYDROPA
- 德國DMT
- 德國EHEIM伊罕
- 德國KENDRION康德瑞恩
- 德國EBMPAPST依必安派特
- 德國HIRSCHMANN赫斯曼
- 德國GESTRA杰斯特拉
- 德國PROMINENT普羅名特
- 意大利ELTRA意爾創
- 意大利ATOS阿托斯
- 意大利GEFRAN杰夫倫
- 意大利OMAL歐瑪爾
- 意大利PIZZATO皮扎特
- 意大利CAMOZZI康茂盛
- 意大利MOTOVARIO摩鐸利
- 美國SEL
- 美國SUN
- 美國VICKERS威格士
- 美國PARKER派克
- 美國MAC
- 美國ASCO阿斯卡
- 美國MOOG穆格閥
- 美國MOOG穆格
- 美國NUMATICS紐曼蒂克
- 美國FAIRCHILD仙童
- 美國Posi-flate
- 美國pulsafeeder帕斯菲達
- 美國Banner邦納
- 美國MEGGER
- 美國ROSEMOUNT羅斯蒙特
- 美國SENSOREX山瑟力士
- 美國Oilgear奧蓋爾
- 美國SANDPIPER
- 美國DRC
- 美國米頓羅
- 美國BEI
- 美國MKS
- 美國ROSS
- 美國DENISON丹尼遜
- 英國NORGREN諾冠
- 英國LAND藍德
- 英國MOBREY莫伯蕾
- 日本CKD喜開理
- 日本TOYOOKI豐興
- 日本DAIKIN大金
- 日本YUKEN
- 奧地利E+E
- 其他品牌
- 德國P+F傳感器
- 其它傳感器
常見傳感器的應用領域和工作原理
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
24GHz雷達傳感器
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。
數字傳感器——將被測量的非電學量轉換成數字輸出信號(包括直接和間接轉換)。
膺數字傳感器——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。
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可將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象、新效應和反應,并在傳感器技術中加以具體實施。
現代傳感器制造業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強度。傳感器開發的基本趨勢是和半導體以及介質材料的應用密切關聯的。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。