Электронные датчики, принцип работы и область применения емкостного, индуктивного, оптического датчиков
электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)
Электронные датчики (измерители) – важная составляющая в автоматизации любых технологических процессов и в управлении различными машинами и механизмами.
С помощью электронных устройств можно получить полную информацию о параметрах контролируемого оборудования.
Принцип работы любого электронного датчика построен на преобразовании контролируемых показателей в сигнал, который передается для дальнейшей обработки управляющим устройством. Возможно измерение любых величин – температуры, давления, электрического напряжения и силы тока, силы света и других показателей.
Популярность электронных измерителей обуславливается рядом конструкционных особенностей, в частности возможно:
- передать измеряемые параметры на практически любое расстояние;
- преобразовать показатели в цифровой код для достижения высокой чувствительности и быстродействия;
- осуществлять передачу данных с максимально высокой скоростью.
По принципу действия электронные датчики разделяют на несколько категорий в зависимости от принципа действия. Одними из самых востребованных считаются:
- емкостные;
- индуктивные;
- оптические.
Каждый из вариантов обладает определенными преимуществами, которые определяют оптимальную сферу его применения. Принцип работы любого типа измерителя может различаться в зависимости от конструкции и используемого контролирующего оборудования.
ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ
Принцип работы электронного емкостного датчика построен на изменении емкости плоского или цилиндрического конденсатора в зависимости от перемещения одной из обкладок. Также учитывается такой показатель как диэлектрическая проницаемость среды между обкладок.
Одно из преимуществ подобных устройств – очень простая конструкция, которая позволяет достичь хороших показателей прочности и надежности.
Также измерители этого типа не подвержены искажениям показателей при перепадах температуры. Единственно условие для точных показателей – защита от пыли, влажности и коррозии.
Емкостные датчики широко используются в самых разнообразных отраслях. Простые в изготовлении приборы отличаются низкой себестоимостью производства, при этом обладают длительным сроком эксплуатации и высокой чувствительностью.
В зависимости от исполнения устройства делятся на одноемкостные и духъемкостные. Второй вариант более сложен в изготовлении, но отличается повышенной точностью измерений.
Область применения.
Наиболее часто емкостные датчики используют для измерения линейных и угловых перемещений, причем конструкция устройства может различаться в зависимости от метода измерения (меняется площадь электродов, либо зазор между ними). Для измерения угловых перемещений используют датчики с переменной площадью обкладок конденсатора.
Также емкостные преобразователи используют для измерения давления. Конструкция предусматривает наличие одного электрода с диафрагмой, которая под действием давления изгибается, меняя емкость конденсатора, что фиксируется измерительной схемой.
Таким образом, емкостные измерители могут использоваться в любых системах управления и регулирования. В энергетике, машиностроении, строительстве обычно используют датчики линейных и угловых перемещений. Емкостные преобразователи уровня наиболее эффективны при работе с сыпучими материалами и жидкостями, и часто используются в химической и пищевой промышленности.
Электронные емкостные датчики применяются для точного измерения влажности воздуха, толщины диэлектриков, различных деформаций, линейных и угловых ускорений, гарантируя точность показателей в самых разных условиях.
ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ
Бесконтактные индуктивные датчики работают по принципу изменения показателя индуктивности катушки с сердечником. Ключевая особенность измерителей данного типа – они реагируют только на изменение местоположения металлических предметов.
Металл оказывает непосредственное влияние на электромагнитное поле катушки, что приводит к срабатыванию датчика.
Таким образом, с помощью индуктивного датчика можно эффективно отслеживать положение металлических предметов в пространстве. Это позволяет использовать индуктивные измерители в любой отрасли промышленности, где требуется наблюдение за положением различных конструктивных элементов.
Одна из интересных особенностей датчика – электромагнитное поле изменяется по-разному, в зависимости от вида металла, это несколько расширяет сферу применения устройств.
Индуктивные датчики обладают рядом преимуществ, из которых отдельного внимания заслуживает отсутствие подвижных частей, что существенно повышает надежность и прочность конструкции. Также датчики можно подключать к промышленным источникам напряжения, а принцип работы измерителя гарантирует высокую чувствительность.
Индуктивные датчики изготавливают в нескольких форм-факторах, для максимально удобной установки и эксплуатации, например двойные измерители (две катушки в одном корпусе).
Область применения.
Сфера использования индуктивных измерителей – автоматизация в любой сфере промышленности. Простой пример – устройство можно использовать в качестве альтернативы концевому выключателю, при этом будет увеличена скорость срабатывания. Датчики выполняют в пылевлагозащитном корпусе для эксплуатации в самых сложных условиях.
Устройства можно использовать для измерения самых различных величин – для этого используют преобразователи измеряемого показателя в величину перемещения, которая и фиксируется устройством.
ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ
Бесконтактные электронные оптические датчики – один из самых востребованных типов измерителей в отраслях промышленности, где требуется эффективное позиционирование любых объектов с максимальной точностью.
Принцип работы данного типа измерителей построен на фиксации изменения светового потока, при прохождении через него объекта. Самая простая схема устройства это излучатель (светодиод) и фотоприемник, преобразующий световое излучение в электрический сигнал.
В современных оптических измерителях используется современная электронная система кодирования, позволяющая исключить влияние посторонних источников света (защита от ложных срабатываний).
Конструктивно, оптические измерители могут выполняться как в отдельных корпусах для излучателя и приемника, так и в одном, в зависимости от принципа работы устройства и области его применения.
Оптические датчики классифицируются в зависимости от схемы работы. Самый распространенный тип – барьерный, состоящий из излучателя и приемника, расположенных строго напротив друг друга. Когда постоянный световой поток прерывается объектом, устройство подает соответствующий сигнал.
Второй востребованный тип – диффузный оптический измеритель, в котором излучатель и фотоприемник располагаются в одном корпусе. Принцип действия основан на отражение луча от объекта. Отраженный световой поток улавливается фотоприемником, после чего происходит срабатывание электроники.
Третий вариант – рефлекторный оптический датчик. Как и в диффузном измерителе, излучатель и приемник конструктивно выполнены в одном корпусе, но световой поток отражается от специального рефлектора.
Использование.
Оптические датчики широко применяются в системах автоматизированного управления и служат для обнаружения предметов и их пересчета. Относительно простая конструкция обуславливает надежность и высокую точность измерения.
Кодированный световой сигнал обеспечивает защиту от внешних факторов, а электроника позволяет определять не только наличие объектов, но и определять их свойства (габариты, прозрачность и т.д.).
Широкое распространение оптические устройства получили в охранных системах, где используются в качестве эффективных датчиков движения. Вне зависимости от типа, электронные датчики это лучший вариант для современных систем управления и автоматического оборудования.
Высокая точность и скорость измерения обеспечивают надлежащее функционирование оборудования с минимальными отклонениями. При этом большинство электронных измерителей бесконтактные, что в несколько раз повышает надежность устройств и гарантирует длительный срок эксплуатации даже в сложных производственных условиях.
© 2012-2022 г. Все права защищены.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ | EDIBON ®
ПРОДУКТЫ ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ6. — МЕХАТРОНИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОМПЬТЕРИЗИРОВАННАЯ МЕХАТРОНИКА
6.1.- МЕХАТРОНИКА
6.1.2.- ЭЛЕКТРОНИКА
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
Показано 1-16 из 16
- SAIT
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
SAIT
Тренажер по преобразователям и измерительным инструментам
The SAIT Trainer is designed to show most of the devices used in the industry that allow the electronic systems to communicate with the real world, to measure physical variables and to control industrial processes.It is a trainer with a logical…
- TDS
Available
14.2.1.3.- ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
TDS
Обучающее устройство для изучения цифровой обработки сигнала, управляемое ПК
The Teaching Unit for the Study of Digital Signal Processing «TDS» allows to study the principles and more important concepts about digital signal processing, including study and practical exercises, among others, of:Continuous waveforms.
- CADDA
Available
14.2.1.3.- ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
CADDA
Блок АЦП и ЦАП с компьютерным управлением (ПК)
The Computer Controlled A/D and D/A Converters Unit, «CADDA», unit has been designed to help the students to learn how to perform the most common procedures and study the different circuits used to convert analog signals in a digital signals and…
- BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS
Модульная система для исследования датчиков:
The Modular System for the Study of Sensors, «BS», designed by EDIBON, includes a wide range of units that include different electronic components designed to control the signal produced by the transducers (sensors and actuators) on the one hand,…
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BSPC
Базовый блок для БС, управляемых компьютером (ПК)
Аксессуар BS
The BSPC is a complete unit designed to provide signal conditioning for many sensors and transducers output signals that must be conditioned before a data acquisition system can effectively and accurately acquire the signal. These circuits consist…
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BSUB
Базовое устройство для BS
Аксессуар BS
The BSUB is a complete unit designed to provide signal conditioning for many sensors and transducers output signals that must be conditioned. These circuits consist of differential and instrumentation amplifiers, filters, current to voltage and…
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS1
Испытательный модуль вибрации и/или деформации
Аксессуар BS
This Test Module has been designed to teach mechanical vibration and displacement variable measurement techniques.On the upper side of the test module there is a girder or elastic/vibrant sheet that is the one carrying the sensors, which can have…
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS2
Испытательный модуль температуры
Аксессуар BS
The Temperature Test Module, «BS2», has been designed to teach the use and applications of sensors of temperature as a measure, and its control. We have a half-open space in whose interior there are two lamps that are going to heat that space….
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS3
Испытательный модуль давления
Аксессуар BS
The Pressure Test Module, «BS3», has been designed to teach the use and applications of this kind of sensors measurement systems. It shows the different pressure measurement techniques. On the left upper side of the module there is a pressure…
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS4
Испытательный модуль движения
Аксессуар BS
The objective of Flow Test Module, «BS4», is to show techniques to measure changeable fluids.The module is made up of two tanks assembled on a structure. In one of them there is a pumping system that allows to pump the water from the reserve tank,…
- Аксессуар BS
Available
6. 1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS5
Испытательный модуль печей
Аксессуар BS
With the Ovens Test Module, «BS5», is possible to study temperature measurement techniques using several kinds of sensors placed inside the sealed place that is used as oven.This module is basically made up of an oven that contains a changeable…
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS6
Испытательный модуль уровня жидкостей
Аксессуар BS
The Liquid level Test Module, «BS6», has been designed to teach the use and applications of level sensors and their measurement systems. This module teaches techniques to measure and control the liquid level in a tank.On this there is a two tanks…
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS7
Испытательный модуль тахометра
Аксессуар BS
The Tachometer Test Module, «BS7», has been designed to teach linear and angular speed measurement techniques. In this module placed on the upper part we have a miniature motor used to move the axle. The motor speed can be changed adjusting the…
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS8
Испытательный модуль датчика расчёта расстояния
Аксессуар BS
The Proximity Test Module, «BS8», has been designed to teach techniques to detect the proximity of objects, focusing on the distance at which each sensor is able to detect the object and the type of material it can detect. In the upper part there…
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS9
Испытательный модуль пневматики
Аксессуар BS
The Pneumatics Test Module, «BS9», has been designed to teach techniques of control and handling of a pneumatic piston.All connections of the different BS9 mechanisms will have output through a group of 2 mm. terminals. They are placed in the. ..
- Аксессуар BS
Available
6.1.2.1.- ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
BS10
Испытательный модуль освещения
Аксессуар BS
The objective of the Light Test Module, «BS10», is to show some of the techniques used to measure light or illumination intensity.The module is equipped with a lamp whose light intensity can be controlled by the variation of the voltage…
Знакомство с электронными датчиками
В этой статье представлен обзор типов электронных датчиков, наиболее часто используемых в новых электронных продуктах.
Электронные датчики могут обнаруживать все, от света до расстояния и ускорения. Сенсоры — это то, как продукт воспринимает что-либо в реальном мире, и их существует почти бесконечное множество.
Датчики измеряют реальные величины, которые затем преобразуются в электрический сигнал. Приводы, с другой стороны, принимают электрический сигнал и преобразуют его в физическую форму. Например, двигатели и динамики — это два основных типа исполнительных механизмов.
Датчики иногда называют входными преобразователями, а приводы — выходными преобразователями. Преобразователь — это очень широкий термин, который относится к любому устройству, которое преобразует электрическую величину в реальную величину.
Существует такое огромное разнообразие датчиков, что было бы слишком подробно описать, как они все работают. Поэтому в этой статье мы остановимся на наиболее распространенных типах датчиков, используемых в новых электронных продуктах.
Содержание
Аналоговый и цифровой
Существует множество способов классификации датчиков. Один из самых основных способов — аналоговый против цифрового. Разница между аналоговыми и цифровыми датчиками связана с тем, как датчик выводит измеренные данные. Это редко имеет какое-либо отношение к самому чувствительному механизму (заметным исключением являются энкодеры двигателей).
Например, многие датчики обеспечивают напряжение, которое изменяется пропорционально измеряемой величине. Это напряжение представляет собой аналоговый сигнал, который непрерывно изменяется между двумя пороговыми значениями напряжения.
Рис. 1. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) принимает аналоговый вход и выдает цифровой сигнал.
Когда это аналоговое напряжение подается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оно преобразуется в цифровой сигнал. Если этот АЦП встроен в сам датчик, то этот датчик является цифровым.
Если этот АЦП расположен где-то за пределами датчика (обычно внутри системного микроконтроллера или микросхемы АЦП), то датчик является аналоговым.
Цифровые датчики обычно предпочтительнее, если их цена и технические характеристики приемлемы. Это связано с тем, что цифровые датчики менее восприимчивы к электрическим помехам и имеют меньший конструктивный риск.
Звук
Одним из наиболее распространенных типов датчиков являются датчики звука, более известные как микрофоны. Микрофон преобразует колебания давления воздуха звуковой волны в электрический сигнал.
Рисунок 2 – Преобразование звуковой информации в аналоговый электрический сигнал с последующим аналого-цифровым преобразованием (АЦП). Звук обрабатывается в цифровом виде, а затем в конечном итоге преобразуется обратно в аналоговый с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) для управления динамиком.
Существует несколько различных способов преобразования звука в электрический сигнал, но наиболее распространенными типами микрофонов являются: динамические микрофоны, конденсаторные микрофоны и пьезоэлектрические микрофоны.
В динамическом микрофоне используется катушка, подвешенная в магнитном поле. В конденсаторном микрофоне в качестве пластины конденсатора используется вибрирующая диафрагма, а в пьезоэлектрическом микрофоне — кристалл.
Одним из наиболее распространенных типов конденсаторных микрофонов являются электретные микрофоны. Они также являются одним из самых дешевых типов микрофонов.
МЭМС-микрофоны представляют собой очень маленькие микрофоны, изготовленные на кремниевой микросхеме и обычно основанные на конструкции конденсаторных микрофонов. Многие микрофоны MEMS также имеют встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), что обеспечивает цифровой выход.
Температура
Датчики температуры являются наиболее часто используемым типом датчиков. Частично это связано с тем, что во многих микросхемах есть простые встроенные датчики температуры, которые отключают микросхему, если она начинает перегреваться.
Три наиболее распространенных типа датчиков измерения температуры: термисторы, резистивные датчики сопротивления и термопары.
Термистор представляет собой устройство, изготовленное из оксида металла, сопротивление которого уменьшается при повышении температуры. Из-за этого обратного эффекта термисторы также называют датчиками с отрицательным температурным коэффициентом (NTC).
Основным преимуществом термисторов является их дешевизна и простота использования. Критическим недостатком термисторов является то, что они очень нелинейны. Эта нелинейность ограничивает диапазон температур, в котором их можно точно использовать.
Однако, если вам не требуется чрезвычайно высокая точность или измерения выше сотен градусов, термисторы, вероятно, будут лучшим выбором для вашего продукта.
Термометры сопротивления (RTD) и термопары в основном используются в промышленности, где точность и способность измерять очень высокие температуры являются более важными. Термометры сопротивления являются наиболее точными датчиками температуры, но и самыми дорогими.
Термопары в основном используются в промышленности при температурах выше 600°C.
Влажность
Датчики влажности измеряют относительную влажность. Они соединены вместе с датчиком температуры, потому что для измерения относительной влажности необходимо знать температуру.
Относительная влажность — это процентное отношение количества воды, содержащегося в воздухе, по сравнению с максимальным количеством, которое воздух может удерживать. Это измерение испаряющей способности воздуха.
Чем выше температура, тем больше воды может удерживать воздух. Это означает, что температура оказывает прямое влияние на измерение относительной влажности.
Барометрическое давление
Датчики барометрического давления широко доступны. Поскольку атмосферное давление уменьшается по мере подъема на высоту, они обычно используются для измерения высоты.
С другой стороны, поскольку давление увеличивается по мере погружения под воду, барометрические датчики также можно использовать для измерения глубины воды. Наконец, датчики барометрического давления используются для устройств прогнозирования погоды.
Сила/Вес
Наиболее распространенное устройство для измерения силы или веса называется тензодатчиком. Тензорезистор — это, по сути, кусок металла, который немного изгибается при приложении к нему силы. Этот изгиб изменяет сопротивление металла, которое затем можно измерить и преобразовать в вес.
Рис. 3. Иллюстрация, показывающая принцип работы тензодатчика.
Изменение сопротивления тензодатчика при изгибе чрезвычайно мало, поэтому тензорезисторы имеют форму так называемого моста Уитстона. Мосты Уитстона представляют собой очень точные электрические цепи, используемые для измерения очень малых изменений сопротивления.
Электрический ток
Датчики тока обычно представляют собой внутренние датчики, используемые для измерения тока в другом месте на той же печатной плате. Конечно, есть исключения, например, мультиметр, используемый для измерения тока.
Стандартный метод измерения тока заключается в использовании небольшого чувствительного резистора. Ток, который вы хотите измерить, проходит через этот резистор и создает падение напряжения на резисторе, которое можно измерить. Затем это падение напряжения можно использовать для расчета тока через резистор по закону Ома.
Газы
Доступны электронные датчики, которые могут измерять множество различных газов. Некоторые из наиболее распространенных датчиков газа предназначены для обнаружения окиси углерода, двуокиси углерода и кислорода. Но вы также можете найти датчики для обнаружения всего, от водорода до углеводородов.
Акселерометр
Акселерометры измеряют собственное ускорение , то есть ускорение относительно свободного падения. Например, акселерометр в свободном падении фактически измерит нулевое ускорение, тогда как стационарный акселерометр измерит 9,8 м/с 2 из-за силы тяжести Земли (определяемой как 1 g).
Одним из великих открытий Альберта Эйнштейна было то, что ускорение и гравитация эквивалентны (отсюда и название принцип эквивалентности ).
Большинство акселерометров измеряют ускорение по трем осям и могут определять ориентацию относительно вертикального направления силы тяжести.
Определив направление силы тяжести Земли, можно определить угол наклона акселерометра с помощью простой тригонометрии. Так смартфоны определяют, держите ли вы телефон в портретном или ландшафтном режиме.
Акселерометр может измерять только вертикальную ориентацию по отношению к силе тяжести, но не определяет боковую ориентацию, например, измеренную компасом.
Акселерометры также используются для обнаружения вибрации, ударов, изменений направления или ориентации или падения устройства.
Гироскоп
Гироскопы измеряют угловую скорость (скорость вращения). Они не измеряют абсолютную ориентацию.
Как и акселерометры, гироскопы обычно являются трехосными и измеряют угловую скорость по трем осям. Гироскопы часто комбинируются вместе с 3-осевым акселерометром, образуя так называемый 6-осевой инерциальный измерительный блок 9.0121 (ИДУ).
Первоначально IMU использовались в основном в беспилотных летательных аппаратах и спутниках. Теперь они широко используются в потребительских электронных продуктах, таких как смартфоны, фитнес-трекеры, дроны и любые устройства, которым необходимо определять, как они перемещаются в пространстве.
Магнитометр
Магнитометр представляет собой электронный компас, измеряющий боковую ориентацию. Как следует из названия, магнитометр измеряет силу и направление любого магнитного поля, но в основном он используется для измерения магнитного поля Земли точно так же, как компас.
Трехосевые магнитометры обычно объединяются с 3-осевым акселерометром и 3-осевым гироскопом для формирования 9-осевого IMU.
Обнаружение объектов и измерение расстояния
Индуктивные/емкостные датчики
Емкостные датчики используют электрическое поле для обнаружения близлежащих объектов, тогда как индуктивные датчики используют магнитное поле. Из-за этой разницы индуктивный датчик может обнаруживать только металлические объекты, тогда как емкостный датчик может обнаруживать как металлические, так и неметаллические объекты.
Как индуктивные, так и емкостные датчики имеют очень ограниченное расстояние срабатывания, примерно до 60 мм.
Ультразвуковые
Ультразвуковые датчики работают с использованием звуковых волн с частотой, значительно превышающей диапазон человеческого слуха. Наиболее распространенными областями применения ультразвуковых датчиков являются обнаружение объектов и измерение расстояния. При использовании для обнаружения объектов под водой или для измерения глубины воды ультразвуковой датчик называется гидролокатором .
В отличие от пассивных датчиков, описанных ранее, ультразвуковой датчик на самом деле представляет собой двунаправленный преобразователь, который включает в себя как датчик (микрофон), так и привод (динамик).
Ультразвуковые датчики содержат ультразвуковой динамик, излучающий ультразвуковые звуковые волны. Эти волны распространяются от динамика до тех пор, пока не достигнут объекта. Затем они отскакивают обратно к датчику.
Рисунок 4. Изображение, показывающее эхолокацию с использованием ультразвукового модуля HC-SR04.
Фактический датчик затем обнаруживает эти отраженные звуковые волны. Измеряя общее время прохождения этих звуковых волн, относительно легко рассчитать расстояние от этого объекта, поскольку звуковые волны распространяются с известной скоростью. Это называется эхолокацией, и это тот же процесс, который используют летучие мыши и дельфины.
Ультразвуковые датчики потребительского класса обычно могут обнаруживать объекты на расстоянии от пары сантиметров до 10 метров.
HC-SR04 — очень распространенный ультразвуковой модуль, обычно используемый производителями, но также подходящий для крупносерийного производства. Это простой недорогой модуль, который включает в себя как ультразвуковой датчик (микрофон), так и привод (динамик). Он имеет диапазон от 2 см до 4 м.
Световые датчики
Световые датчики представляют собой чрезвычайно широкую классификацию датчиков, охватывающую огромное количество приложений. Одним из самых простых применений датчика освещенности является определение уровня окружающего освещения. Например, наружное освещение, которое автоматически включается в сумерках, использует датчик освещенности.
Полупроводниковые фотодиоды и фототранзисторы являются двумя наиболее распространенными типами датчиков света. Когда фотоны света попадают на устройство, они генерируют электроны, которые производят электрический ток. Этот ток можно легко измерить и преобразовать в измерение окружающего света.
Другое распространенное применение датчика освещенности без соответствующего излучателя света известно как пассивное инфракрасное (PIR) измерение. Их называют пассивными, потому что они не излучают инфракрасное излучение, а только обнаруживают его.
Рисунок 5 – Пример ИК-датчика, активируемого движением, с линзой Френеля.
Датчик PIR измеряет инфракрасный свет, излучаемый теплыми объектами в поле его зрения. Любой объект выше абсолютного нуля (-273°C) излучает электромагнитное излучение (обычно инфракрасное), которое может быть обнаружено датчиком света.
Датчики PIR чаще всего используются для обнаружения движения людей, животных или объектов. Активируемое движением наружное освещение и системы охранной сигнализации используют датчики PIR.
Большинство пассивных ИК-датчиков оснащены оптической линзой особого типа, которая называется линзой Френеля. Эта линза разбивает поле зрения датчика на сегменты, чтобы датчик мог обнаруживать небольшие приращения движения.
Многие из действительно крутых возможностей световых датчиков проявляются (без каламбура) в сочетании с излучателем света (исполнительным механизмом).
Простейшее приложение для обнаружения, когда объект проходит между передатчиком и датчиком, прерывая световой луч. Как правило, используется инфракрасный свет, невидимый человеческому глазу. Именно так большинство открывателей гаражных ворот обнаруживают, что что-то мешает закрытию двери.
Комбинации световой преобразователь/датчик также используются в качестве оптических энкодеров для измерения положения и скорости двигателя. Рисунок отверстий позволяет свету проникать сквозь них, когда двигатель находится в определенных положениях. Световые датчики на другой стороне обнаруживают свет, проходящий через эти отверстия, что позволяет системе определить положение вращения двигателя.
Time-of-Flight / LiDAR
В прошлом, если вы хотели измерить расстояние до ближайшего объекта, единственным вариантом были ультразвуковые датчики. Вы помните, что ультразвуковые датчики измеряют расстояние, синхронизируя звуковые волны, отраженные от обнаруженного объекта.
Измерение относительно коротких расстояний с помощью света намного сложнее из-за разницы между скоростью света и скоростью звука. Звук распространяется со скоростью около 750 миль в час, тогда как свет движется почти в миллион раз быстрее с невероятной скоростью 186 000 миль в секунду!
Но теперь доступны специальные датчики света, называемые датчиками времени полета, которые могут точно измерять расстояние, измеряя время полета светового луча. Полупроводники не стали достаточно быстрыми, чтобы сделать это возможным до 2000-х годов.
ST Microelectronics предлагает два очень впечатляющих недорогих датчика ToF. ST VL53L0X претендует на звание самого маленького в мире датчика ToF, размеры которого чуть превышают 2 мм x 4 мм x 1 мм. Их более дальнобойная модель VL53L1X на долю миллиметра больше в каждом измерении, но увеличивает рабочий диапазон с 2 до 4 метров.
LiDAR — это аббревиатура от светового обнаружения и определения дальности или комбинации слов свет и радар . LiDAR использует датчики ToF для отображения 2D- или 3D-области. Например, если вы установите датчик ToF на вращающемся двигателе, вы сможете точно отображать 360-градусную область ближайших объектов. Даже более сложные системы могут выполнять это сканирование в 3-х измерениях, выступая в качестве 3D-сканера.
Многие датчики могут претендовать на звание лидаров, но на самом деле они используют более дешевые светодиодные излучатели, в то время как настоящие решения лидаров используют лазеры для генерации узкого луча, необходимого для точных картографических приложений 2D/3D.
Датчики жестов
Датчики света также используются для обнаружения человеческих жестов. Усовершенствованные системы видеоигр используют лазеры, специализированные камеры и быстрые процессоры для обнаружения сложных жестов, таких как удар по бейсбольному мячу.
Рисунок 6. Видеоигры и приложения виртуальной реальности используют расширенное распознавание жестов.
Такие усовершенствованные датчики жестов не подходят для более простых приложений обнаружения жестов. Для простых датчиков жестов, которые можно легко интегрировать с микроконтроллером, лучше всего вместо этого использовать менее дорогие инфракрасные светодиодные излучатели.
Простой датчик жестов может иметь два ИК-излучателя с датчиком посередине. Этот тип датчика может определять, когда и в каком направлении проходит объект. Это позволяет выполнять простые жесты, такие как смахивание рукой.
Времяпролетный датчик ST VL53L0X, о котором я упоминал выше, также можно использовать для простого обнаружения жестов.
Заключение
В этой статье представлен общий обзор большинства типов датчиков, обычно используемых в бытовой электронике (и в некоторых промышленных приложениях).
Теперь, когда вы знаете, какие типы датчиков реально доступны, вы можете узнать больше о конкретных датчиках, необходимых для вашего проекта. Вот хорошая серия учебных пособий для изучения более конкретных технических деталей о наиболее часто используемых датчиках.
Другой контент, который может вам понравиться:
4.5 2 голосов
Статья Рейтинг
Достижения и проблемы в области сенсорных устройств
Целью сенсорного устройства является обнаружение событий или изменений в окружающей среде и отправка информации на его считывающую электронику или компьютерные процессоры, что означает, что соответствующая электроника является фундаментальным требованием для сенсорных устройств. . В первые годы сенсорные устройства, используемые для измерения химических, физических или биологических параметров, были громоздкими. Они также часто были неточными, так как конечному пользователю приходилось вручную считывать и даже декодировать сигнал датчика.
Нанотехнологические междисциплинарные достижения привели ко многим недавним достижениям в области датчиков, открыв множество новых решений для высокотехнологичных устройств с превосходными характеристиками.
Датчики играют центральную роль в улучшениях, необходимых для удовлетворения социальных потребностей, таких как обнаружение опасностей (Rasheed et al., 2018), проблемы загрязнения и восстановление окружающей среды (Shak et al., 2018), производство энергии (Hou et al. , 2018 г.) и хранение (Kawai et al., 2018 г.), а также биомедицинские методы лечения (Kumar and Liz-Marzán, 2019 г.).).
Их можно приблизительно классифицировать в соответствии с явлениями, которые необходимо ощущать: химические вещества, физические условия или биологические явления.
Их ассортимент неуклонно растет с годами, и среди них у нас есть:
• Магнитные датчики
• Датчики на основе фотоники
• Инфракрасные датчики
• Датчики газа
• Геосенсоры
• Сенсорные датчики устройства
• Наносенсоры
• Датчики на одежде
• Устройства для зондирования толпы
• Датчики, декодирующие физическое ощущение
• Датчики движения
• Датчики атмосферы
• Датчики положения
• Жидкие датчики
• Датчики звука
• Медицинские определения
Социальные требования. улучшение ключевых рабочих характеристик датчика, таких как чувствительность, селективность, стабильность и удобство использования. Поэтому исследования были сосредоточены на совершенствовании конструкции чувствительных механизмов и разработке новых активных чувствительных материалов. Нанотехнологии и материаловедение играют ключевую роль в этом отношении и постоянно разрабатывают инновации для улучшения сенсорных устройств.
В последние годы были разработаны и разработаны интеллектуальные, безопасные, биосовместимые и экологически чистые сенсорные устройства и инструменты. Эти сенсорные устройства и инструменты включают в себя множество интегрированных функций, включая носимую электронику, смартфоны и другие коммерческие гаджеты. С помощью этих технологических платформ теперь можно одновременно отслеживать различные параметры/явления, и были предложены новые технологии и типы датчиков.
Благодаря передовым свойствам многих электронных сенсорных устройств, в том числе небольшим размерам, малому весу и стоимости, а также надежности, они тесно связаны с различными рынками. Оптические сенсорные устройства в последнее время вызывают все больший интерес, особенно для конкретных приложений в критических условиях окружающей среды (трубопроводы, линии электропередач, периметры, границы и т. д.), из-за их способности достигать мест, которые иначе недоступны. Оптические волокна могут отслеживать деформацию, температуру, давление и вибрации в миллионах точек, повышая возможности масштабируемости мониторинга сенсорных устройств (Fernández-Ruiz et al., 2020).
Пределы сенсорных устройств с точки зрения чувствительности, избирательности, разрешения, точности и прецизионности постоянно улучшаются. В то же время их потенциал с точки зрения эксплуатации и применения также быстро расширяется.
Одновременно мы стали свидетелями появления Интернета вещей (IoT), который изменил наше представление о датчиках и их использовании, а также об их распространении в обществе. Интернет вещей — это сеть «интеллектуальных» устройств со встроенной электроникой, датчиками и сетевым подключением, которые могут собирать данные и обмениваться ими. Концепции и технологии IoT широко внедрялись в автомобили и использовались для создания интеллектуального освещения в домах и на улицах, а также для сетей водоснабжения, электроснабжения, контроля температуры и систем сигнализации в городах (Vlacheas et al., 2013; Jin et al., 2014). ; Zanella et al., 2014; Zhu et al., 2015).
В эпоху Интернета вещей самой большой проблемой для любого устройства является предоставление данных в режиме реального времени, чтобы можно было отслеживать состояние ключевых параметров, и обмен этой информацией с другими устройствами при изучении общей функциональности системы, что позволяет действовать даже за ее пределами. их сенсорная функция.
В последние годы особое внимание уделяется носимым сенсорным устройствам, особенно в отношении фитнес-приложений и Интернета вещей. Появление смарт-часов и браслетов теперь позволяет отслеживать действия в течение дня, не создавая дискомфорта для человека (Haghi et al., 2017). В последнее время сенсорные возможности носимых устройств распространяются на смарт-текстиль, одежду со встроенной электроникой и смарт-очки, увеличивая количество параметров, которые можно отслеживать, из которых можно извлечь закономерности и тенденции, для которых можно оптимизировать персонализированные стратегии кондиционирования или ухода. (Ставропулос и др., 2017).
Например, исследования привели к инновациям, основанным на гибких и растягивающихся электронных устройствах, особенно для медицинских применений, таких как использование новых материалов и устройств, которые имеют свойства, аналогичные человеческим тканям (Wang et al., 2018; Lee et al., 2019; Ниу и др., 2019; Ян и др., 2020). Это, в свою очередь, расширило область носимых устройств биоэлектроники и биосенсоров благодаря их растущей биоинтеграции с тканями человека.
Такие устройства могут отслеживать электрические свойства тканей, обеспечивая соответствующую обратную связь, диагностику в реальном времени и терапию, основанную на лечении по «замкнутому контуру». Некоторыми примерами гибких и растягивающихся устройств являются электронные скины (e-skin) (Hanif et al., 2018; Park et al., 2019).), контактные линзы для мониторинга уровня глюкозы (Kim et al., 2017; Pakr et al., 2018) и носимые мониторы здоровья (Hong et al., 2018; Xie et al., 2020).
Что касается благополучия и здравоохранения, IoT может обеспечить непрерывный и целостный мониторинг благодаря датчикам, взаимодействующим с окружающей средой, обеспечивающим автономную связь и предоставление контекстной информации для помощи в принятии клинических решений и поддержки лиц, осуществляющих уход, особенно в отношении ухода за больными. старший.
Особенно в период санитарной чрезвычайной ситуации COVID-19, очевидно, что датчики, которые могут предоставлять точную и быструю информацию, играют жизненно важную роль в снижении распространения вирусов и инфекций, тем самым спасая множество жизней.
Поэтому исследователи в этой области постоянно ищут более чувствительные и селективные стратегии обнаружения и принципы измерения, а также новые аналитические методологии для разработки современных сенсорных устройств и приборов. С технологической точки зрения основные проблемы сенсорных устройств связаны со снижением их стоимости, размеров и энергопотребления. Кроме того, необходимо приложить дополнительные усилия в области проектирования и разработки наноразмерных чувствительных материалов для повышения производительности устройства. Еще одна проблема, которую иногда игнорируют и недооценивают, — это надежная интеграция этих новых материалов и структур в сенсорные устройства. Их интеграция должна быть масштабируемой для производства коммерческих устройств, поскольку в противном случае их использование будет ограничено лабораторными экспериментами с очень ограниченным социально-экономическим эффектом.
Повышение производительности сенсорных устройств может быть достигнуто за счет использования материалов 0D, 1D и 2D вместе с гибкими концепциями, вдохновленными биотехнологиями. Что касается их интеграции, технология «сверху вниз» (обычно используемая для микропроизводства) должна синергетически интегрироваться с достижениями «снизу вверх» (в основном используемыми для производства наноматериалов) для объединения наноматериалов в масштабе сенсорного устройства, что позволяет их полное использование.
Еще один важный аспект датчиков, который иногда не рассматривается как часть сенсорного поля, заключается в том, что они производят данные. Эти данные необходимо обрабатывать и расшифровывать, и это является активной частью исследований в области сенсорных технологий. Полученные данные необходимо анализировать и преобразовывать, чтобы предоставить конечному пользователю окончательную обратную связь в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта, глубокого обучения или других методов управления «большими данными». Управление этими все более крупными наборами данных, поступающими из сильно распределенных и разнородных источников, является быстро растущей проблемой в этой области.
Чрезвычайно сложно предсказать эволюцию в реальном времени из-за всех переменных, связанных с этой междисциплинарной областью сенсорных устройств, но были достигнуты значительные успехи, которые оказали огромное влияние на общество, улучшая качество продукции, безопасность продуктов питания и окружающей среды. , диагностика заболеваний, медицина, здоровье и благосостояние, изучение процессов и многое другое.
Мы можем быть уверены, что эта тенденция сохранится по мере появления новых сенсорных технологий, расширяющих масштабы и возможности воздействия на нашу жизнь.
«Frontiers in Sensors» станет форумом для публикации качественных исследований и для информированного обсуждения тенденций и возможностей сенсорных устройств, в частности, для оказания значительного положительного социально-экономического воздействия в ближайшие годы.
Вклад авторов
Автор подтверждает, что является единственным автором этой работы и одобрил ее публикацию.
Конфликт интересов
Автор заявляет, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Ссылки
Fernández-Ruiz, M.R., Soto, M.A., Williams, E.F., Martin-Lopez, S., Zhan, Z., Gonzalez-Herraez, M. , et al. (2020). Распределенное акустическое зондирование для мониторинга сейсмической активности. АПЛ Фотоникс 5:030901. doi: 10.1063/1.5139602
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Хаги М., Туров К. и Столл Р. (2017). Носимые устройства в медицинском интернете вещей: научные исследования и коммерчески доступные устройства. Здоровьес. Поставить в известность. Рез . 23:24. doi: 10.4258/hir.2017.23.1.4
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Ханиф А., Трунг Т. К., Сиддики С., Той П. Т. и Ли Н.-Э. (2018). Растягивающийся тензочувствительный датчик температуры на основе отдельно стоящих эластомерных композитных волокон для контроля температуры кожи на теле. Приложение ACS Матер. Интерфейсы 10:27297. doi: 10.1021/acsami.8b19425
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Хонг, Й.Дж., Ли, Х., Ким, Дж., Ли, М., Чой, Х.Дж., Хён, Т., и соавт. (2018). Многофункциональная носимая система, которая объединяет датчики пота и мониторинг основных показателей жизнедеятельности для оценки уровня глюкозы до и после тренировки. Доп. Функц. Матер. 28:1805754. doi: 10.1002/adfm.201805754
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Хоу Дж., Инганас О., Френд Р. Х. и Гао Ф. (2018). Органические солнечные элементы на основе нефуллереновых акцепторов. Нац. Мать . 17, 119–128. doi: 10.1038/nmat5063
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Джин Дж., Губби Дж., Марусич С. и Паланисвами М. (2014). Информационная основа для создания умного города через интернет вещей. IEEE Интерн. Вещи J. 2, 112–121. doi: 10.1109/JIOT.2013.2296516
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Каваи Т., Накао С., Нисиде Х. и Ояидзу К. (2018). Поли(дифенантренхинон-замещенный норборнен) для долговечных и эффективных катодов литиевых батарей. Бык. хим. соц. Япония. 91, 721–727. doi: 10.1246/bcsj.20170420
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Ким Дж., Ким М., Ли М.-С., Ким К., Джи С., Ким Ю.-Т. и др. (2017). Носимые интеллектуальные сенсорные системы, интегрированные в мягкие контактные линзы, для беспроводной диагностики зрения. Нац. коммун. 8:14997. doi: 10.1038/ncomms14997
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Кумар, Дж., и Лиз-Марзан, Л.М. (2019). Последние достижения в киральной плазмонике — в направлении биомедицинских приложений. Бык. хим. соц. Японский номер . 92, 30–37. doi: 10.1246/bcsj.20180236
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Lee, J., Cho, H.R., Cha, G.D., Seo, H., Lee, S., Park, C.-K., et al. (2019). Гибкое, липкое и биоразлагаемое беспроводное устройство для доставки лекарств к опухолям головного мозга. Нац. коммун. 10:5205. doi: 10.1038/s41467-019-13198-y
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Ниу С., Мацухиса Н., Бекер Л., Ли Дж., Ван С., Ван Дж. и др. (2019). Беспроводная сеть датчиков области тела на основе растягиваемых пассивных меток. Нац. Электрон. 2:361. doi: 10.1038/s41928-019-0286-2
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Пакр Дж. , Ким Дж., Ким С.-Ю., Чеонг У.Х., Джанг Дж., Пак Ю.-Г. и др. (2018). Мягкие интеллектуальные контактные линзы с интегрированными беспроводными цепями, датчиками глюкозы и дисплеями. науч. Доп. 4:9841. doi: 10.1126/sciadv.aap9841
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Парк Дж., Ли Ю., Барби М.Х., Чо С., Чо С., Шанкер Р. и др. (2019). Иерархическая архитектура наночастиц в микропорах для повышения механочувствительности и растяжимости механохромной электронной кожи. Доп. Матер. 31:1808148. doi: 10.1002/adma.201808148
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Рашид Т., Билал М., Набил Ф., Икбал Х.М.Н., Ли К. и Чжоу Ю. (2018). Модели на основе флуоресцентных датчиков для обнаружения токсичных тяжелых металлов, связанных с окружающей средой. Науч. Общая окружающая среда . 615, 476–485. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.126
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Шак, К. П.Ю., Панг, Ю.Л., и Мах, С.К. (2018). Наноцеллюлоза: последние достижения и перспективы в области восстановления окружающей среды. Beilstein J. Nanotechnol . 9, 2479–2498. doi: 10.3762/bjnano.9.232
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Ставропулос Т.Г., Медицкос Г. и Компациарис И. (2017). DemaWare 2: интеграция датчиков, мультимедиа и семантического анализа для ухода за больными деменцией. Всепроникающая моб. Вычислите . 34, 126–145. doi: 10.1016/j.pmcj.2016.06.006
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Влахеас П., Джаффреда Р., Ставрулаки В., Келайдонис Д., Фотейнос В., Пулиос Г. и др. (2013). Мосснера, создание умных городов с помощью когнитивной системы управления для Интернета вещей. IEEE Комм. Маг . 51, 102–111. doi: 10.1109/MCOM.2013.6525602
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Wang, C.H., Li, X.S., Hu, H.J., Zhang, L., Huang, Z.L., Lin, M.Y., et al. (2018). Мониторинг формы волны центрального артериального давления с помощью конформного ультразвукового устройства. Нац. Биомед. англ. 2:687. doi: 10.1038/s41551-018-0287-x
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Се З., Авила Р., Хуанг Ю. и Роджерс Дж. А. (2020). Гибкие и растягивающиеся антенны для биоинтегрированной электроники. Доп. Матер. 32:1
7. doi: 10.1002/adma.201
7
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Yang, Y., Song, Y., Bo, X., Min, J., Pak, O.S., Zhu, L., et al. (2020). Носимый датчик с лазерной гравировкой для точного определения мочевой кислоты и тирозина в поте. Нац. Биотехнолог. 38:217. doi: 10.1038/s41587-019-0321-x
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Занелла А., Буй Н., Кастеллани А., Вангелиста Л. и Зорзи М. (2014). Интернет вещей для умных городов. IEEE Интерн. Вещи J. 1, 22–32. doi: 10.1109/JIOT.2014.2306328
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Zhu, C., Leung, VCM, Shu, L., and Ngai, E.