1、元件,“元”字顾名思义,就是单元的意思。电路元件的定义是:电路中不能从物理上进一步分割,否则就会失去其特性的一个组成部分。一般用电器是很多元件的组合,但是,像白炽灯,只有根电热丝的电烤炉这样的用电器也可以看作是一个元件。常见的电路元件:电阻、电容、电感、二极管、三极管,集成芯片等。
2、端指引脚的个数。电阻、电容、电感、二极管都是二端,三极管是三端器件,光耦是四端器件。还有些传感器,集成电路也,像18b20,tl431,也是三个脚,所以也是三端器件。
3、有源元件的英文名词叫Acitive component,即主动元件。它的特点是内部有电源存在,在工作时除了有信号外,还要外加电源。像一个三级管有放大作用,但必须外加电源,设置一个静态工作点,才能正常工作。像一些集成电路(运算放大器,逻辑门等),必须要有电源才会工作。与有源器件相对的是无源器件,像用电阻电容可以组成一个移相网络,改变信号的相位,但是并不需要另外的电源。
常见的无源元件:电阻、电容、电感
常见的有源元件:二极管、三极管、集成电路
4、伏安特性曲线是一条直线的元件叫线性元件,是曲线的叫非线性元件。简单地理解就是电阻(严格地说是阻抗)不随电压、电流变化的元件就是线性元件。像1Ω的固定电阻,你加0.1V电压,它的阻值是1Ω,加1v电压,还是1Ω,所以他是线性元件;二极管上正向加0.1V电压,它的电阻非常大,但加1V电压,电阻就变得非常小了,所以它是非线性元件。
5、时变元件就是元件的特性随时间改变。像受程序控置而随时间变化的数字电位器。元件特性不随时间变化的就叫时不变元件。注意:时变或时不变只是针对某一特性(比如电阻值)来说的。
6、解释了线性元件和非线性元件,线性电阻就是线性的电阻。电阻有很多种,常用的固定电阻,电位器都是线性电阻,他们的伏安特性曲线是直线。有特别的电阻是非线性的,像电视机的消磁电阻,它的伏安特性曲线是曲线,即阻值随电压电流变化。
7、信号源通常是指用来发出信号的仪器。为了测试电路等目的,我们经常需要一个信号,这个信号就是信号源发出来的。像用它来发出一个正弦波(电压值关于时间的函数是正弦曲线),或者是方波、三角波、脉冲等。
广义上能发出信号的都是信号源。
8、电压源是电源的一种。电源是其他形式的能转换成电能的装置。最常见的就是电压源,像干电池、蓄电池、家里用的220V的交流电等等。
9、电流源也是电源的一种。可以这样理解,电压源的输出的电压是不随负载改变的。电流源输出的电流是不随负载改变的。电流源最常用的是恒流源,也就是输出的电流是恒定的。比如说一个1A的恒流源,在它两端接一个1Ω的电阻,电路中的电流是1A,端电压是1V,如果接个10欧姆的电阻,电路中电流还是1A,这时端电压就到了10V。
理想状态下,电流源、电压源都是没有内阻的,电流源的电流由自己决定、电压由负载决定;电压源的电压由自己决定、电流由负载决定。
实际上,电流源、电压源的内阻都是无法避免的。
信号源和电源的区别,可以认为信号时用来控制电路工作的,电源时用来为单路工作提供能量的。打个比方:开车时人给的是一个信号(换挡、加油等),发动机相当于电源。再比如:把MP3接到一个大音箱上,MP3提供音频信号(此时MP3就是信号源),而那么大点儿的MP3肯定带不动音箱,所以音箱需要另外的电源才能正常工作,但音箱发出什么声音是由MP3来控制的。
一、类型
压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。
目前应用较为广泛的压力传感器有:扩散硅压阻式压力传感器、陶瓷压阻压力传感器、溅射薄膜压力传感器、电容压力传感器、耐高温特性的蓝宝石压力传感器。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。
二、接线方法
各种传感器的接线方式基本都是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
压力传感器两线制比较简单,一根线连接电源正极,另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极,这种是最简单的。压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点。
四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。
压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。
至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。五线制压力传感器与四线制相差不大,市面上五线制的传感器也比较少。
扩展资料
工作原理:
1、压阻式压力传感器
电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。
2、陶瓷压力传感器
陶瓷压力传感器基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应。
使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。
3、扩散硅压力传感器:
扩散硅压力传感器工作原理也是基于压阻效应,利用压阻效应原理,被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
4、蓝宝石压力传感器
利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性。因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性蓝宝石的抗辐射特性极强另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移。
5、压电式压力传感器
压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
参考资料来源:百度百科-压力传感器
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