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传感器的工作原理可分为化学传感器和物理传感器:1。化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号的微小变化也会转化为电信号。2.传感器工作原理分类物理传感器应用物理效应,如压电效应、磁致伸缩现象、电离、极化、热电、光电、磁电等效应。测量信号中的微小变化将被转换成电信号。

传感器是一种能够感知被测信息的检测装置,能够将感知到的信息按照一定的规则转换成电信号或其他需要的信息输出,以满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制的要求。

在基础学科的研究中,传感器的地位更加突出。现代科技的发展进入了很多新的领域:比如我们要从宏观的角度观察数千光年的浩瀚宇宙,从微观的角度观察小至fm的粒子世界,从纵向的角度观察长达几十万年的天体演化,短至s的瞬间反应,另外, 有各种对加深材料认识、探索新能源和新材料起重要作用的极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。

随着传感器的存在和发展,物体有了触觉、味觉、嗅觉等感官,慢慢活了过来。根据它们的基本传感功能,可以分为十大类: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、辐射敏感元件、色敏元件和味敏元件。

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