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壓電式傳感器具有體積小,重量輕,工作頻帶寬等特點,因此用于測量各種動態力、機械沖擊與振動,在聲學、醫學、力學、宇航等方面都得到了非常廣泛的應用。 6.1 壓電效應和壓電材料 6.1.1 壓電效應
智能壓力傳感器具備學習、推理、感知、通訊及 管理的功能,其典型結構如圖 1-2所示。 圖1-2 智能傳感器的典型結構框圖 1.2.2 智能化壓力傳感器的類型 智能壓力傳感器是微處理器和壓力傳感器的結合。 因此,根據它們的實現途徑可 分為:非集成化的智能壓力傳感器、 集成化的智能壓力傳感器和混合型的智能壓力傳 非集成化的智能壓力傳感器是把傳統的壓力傳感器、信號調理電路、帶數字總線 接口的微處理器組合成一整體而構成的一個智能壓力傳感器系統。 這種非集成化的智 能壓力傳感器實際上就是在傳統的壓力傳感器系統上增加了微處理器的連接。 因此, 這是一種實現智能壓力傳感器系統最快的途徑和方式。
版權聲明:本文為博主原創文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版權協議,轉載請附上原文出處鏈接和本聲明。 壓電式傳感器的工作原理是基于某些介質材料的壓電效應。 壓電式傳感器具有體積小,重量輕,工作頻帶寬等特點,因此用于測量各種動態力、機械沖擊與振動,在聲學、醫學、力學、宇航等方面都得到了非常廣泛的應用。
傳感器原理及工程應用論文 緒論新技術革命的到來,世界開始進入信息時代。 在利用信息的過程中, 首先要解決的就是要獲取準確可靠的信息,通常人們為了從外界獲取信 息,必須借助于感覺器官。 而單靠人們自身的感覺器官,在研究自然現象 和規律以及生產活動中它們的功能就遠遠不夠了。