比较全的传感器动图,对40多种常见传感器的工作原理做了动态图解,很形象——
6 }8 d* [8 m' W E6 U, k$ I5 o
) Q7 U7 N8 L# o/ a
% N1 Q7 h, H: s) R
应变加速度感应器(陀螺仪) ▼
% e. S5 K# h! s5 |( M; U" k9 H
+ D$ o% M. _( `/ n
电容式压力传感器 ▼
, d% v p: j# E
% E' W7 |0 b4 b Y4 i 6 G, l3 B v* \' l
差压式液位计a ▼ 9 g q4 D5 o8 z: H. l1 V7 W: G/ A
T( x$ U1 O% G1 t- m7 d $ F' n: C5 ^9 c0 a; _' z ~6 I
差压式液位计b ▼
' r8 Y; l* o1 ^9 D) j1 z+ K5 c( `$ W( W" I i( X
* n( ~0 n2 W' j; \' b
差压式液位计c ▼
' g/ c( i7 U+ x( S6 K7 t _6 C. E* \! C7 X, e; D3 k9 ]
4 b' `0 M0 z1 I( p( k% N
电容液位计原理图 布料张力测量及控制原理 ▼ . Z/ v% l6 t% {$ [' i
" C: K; N: M) t% L6 r j) o
1 ^1 l5 V6 Z/ \1 E/ } 直滑式电位器控制气缸活塞行程 ▼
0 f) b' I6 o6 u4 a* G$ H+ ?2 Z( f* D$ t/ B
' L5 A N: e4 _! R: ?* E
压阻式传感器测量液位的工作原理 ▼ * V8 P, V8 ^( e2 H7 _/ s! o
* W0 l4 `% \: f$ } F
9 f0 `" D$ _# M. ^8 M! d3 O1 x
MQN型气敏电阻结构及测量电路 ▼
3 N: i2 x- Z- y1 J# j9 D3 L$ K
3 j! Z4 y# u* `) b7 |" F c5 G! Z & M( f+ v+ t: P: J( g& e
气泡式水平仪的工作原理 ▼
; o4 f7 R% ~$ d2 e- _" `8 P4 ? M0 u1 D3 A4 S4 K
O: p! G2 S1 e
扩散硅式压力传感器 ▼ : N; A+ ^9 m; _
* a+ A& X/ x$ a+ K- ~
X) {% n! T _2 W! @, n
称重式料位计
* E) X/ Y. [% W+ _ ▼
2 J7 ]& ]) y8 c5 r' X' m! [$ b" y( A9 P9 |" M- d) {. m
/ k9 j. D( P* I1 a9 ]
电子皮带秤重示意图 ▼ * p1 ?6 r+ l: C
9 N# Y* Q) b. ?+ a3 y! W+ i0 Y
& k5 e7 `6 H& O) j& e F4 g7 @
电子吊车秤 ▼
6 ?$ Q6 K/ _2 E/ s7 L/ C: r6 q9 n( X/ B+ r6 U
* q& p' r% z. A6 S) T, s! X
荷重传感器用于测量汽车衡的原理 ▼
1 o" V) G. o7 G1 z' r9 l7 X* C7 q, j# k" }% K4 w. m/ G6 d H. g
3 A6 ]. t% X1 T9 O1 h6 C
荷重传感器的应用 ▼ $ e1 \6 ]" b; K2 l7 \
- h) B/ N& E/ g2 y; R
( J8 v+ q0 m6 X( ]' I TiO2氧浓度传感器结构及测量电路 ▼
/ {7 M- B. B o# s3 a' k2 Y7 W/ t; m$ _" i4 _% U* X: q. ^
$ k. }$ N$ F; `& }+ w: J电位器式传感器 ▼ + n1 z6 w; g! ?" Y; d' I% G( m! b
3 a# k4 k0 n; x6 \0 j8 e3 d5 u
+ _; I3 w& \, a, a 陶瓷湿度传感器 ▼
$ [2 ?# T$ i& F$ K/ p3 }$ V4 M% `% q; L) |, `6 ?! W5 W! O
% n3 g" m8 {1 l多孔性氧化铝湿敏电容原理 ▼
* W4 S6 Z# I# ]/ l1 }0 n
: ]2 x ?) r- O# m1 {! k$ p " R$ w/ v' ]8 `5 P. n7 e
基本变间隙型电容传感器和 差动变间隙型电容传感器的工作原理 ▼
5 e: [ V9 @0 g. Y( m4 c
- w! A2 b# ?6 z" M) i4 e * S. T: h! M( g# g3 R: }0 R5 X
变面积型电容传感器工作原理 ▼ ' }) ^; M0 V" [0 P" I0 V
6 e8 c, ?! c) u) a8 u H
+ J) E2 F# h y2 d6 v
利用接近开关进行物体位检测的原理 ▼
- l5 R: E; R8 T! S; h8 e$ l. T% h9 Z" ?. }1 X4 ^
- o, Y- r; |. Z, I% V$ d7 z+ S1 E
光柱显示编码式液位计原理 ▼ ' r5 q: g7 E1 y- O% B3 {! b
* \% s" v n$ U$ \- _& O) d' w 0 u* Q5 f9 R# O+ w
/ f+ }0 H$ K) B1 @0 k
▼
. w8 ~; G/ \6 u3 Z u1 A3 S M# }# R I# k
9 F$ F0 Z$ N. `0 O9 U电容测厚仪 ▼
! F# X/ j2 M6 y& _5 A7 P. U( @( b8 j: v. N) p5 }" {+ }6 ^8 |
" P, `$ R$ X0 ~: F# k$ p8 F电容加速度传感器 ▼
( G" Y- H" E; {2 a/ z$ B- M& t2 t
) I3 c% m: @8 b" Y0 O % I6 [3 m2 x1 T+ q( `& Z" M
电容式油量表原理 ▼ 2 {" ]0 K0 @9 ~% V; q
+ T1 w9 r+ x3 I8 f5 V0 f 1 w, l3 r) V7 V5 {, K
频率差法测量流量的原理 ▼
4 e0 `4 v i( `
7 e$ u6 A( Y; @9 W6 U) g
: b8 k$ U6 P- g1 z0 A6 P空气传导型超声波发生、接收器的结构 ▼
/ Z( [. u! r! l; s. B
" M1 ~# i9 n5 Y# P9 b * z9 M! d* Z U& p8 }
超声波应用的两种类型 ▼
4 R& V$ T/ ~0 B) c+ @! h" [
6 _9 l/ Y9 w! D8 L# m5 _7 K
$ }& n: b% Q% ~6 R+ ]! V4 S- b7 p超声波探头的结构 ▼ 2 ^1 ^2 t7 F3 Y5 s; t! q6 d
. e" S+ @) j: G/ G) v6 j I; e - f; k6 x3 d- Q+ t' @) p9 ^
超声波流量计的原理 ▼
$ N H: S9 d& ^
( t- T0 b4 j- d6 E/ ^! h9 L, Z0 l % ]3 [: v$ Q: [) t) A. F
超声波测厚的原理 ▼ ( i" Y) e Q. D5 }* r3 n6 E& g+ k9 Q$ j
: \! c4 y& m: e: ?- \( ^6 Q& d
7 P; C1 q2 [, {# W" v6 J 超声波测量密度原理 ▼ $ l2 o# i8 v/ j4 I! B0 q
' i& q* U5 r, a. z3 w' ]3 q
! E* k4 C, Q3 c9 `% {. q 超声波测量液位原理 ▼ : P1 S8 U+ J# Z r. s( w/ x
/ V3 T/ h6 I% p$ O( ?, T
$ R$ _% n. I) _8 i' i 超声防盗报警器 ▼
! t( z8 w' r$ W: K4 [' L5 e, ?; P% l
5 {9 q) \, a. w: H& W) p
* | i* }5 q3 g纵波探伤 ▼ : c, U Q) ^6 b5 @
2 a `% V' Q2 G/ l # H8 n6 u( L7 W1 D# B$ B7 X, b
横波探伤 ▼ 4 W& S5 y4 D( M, L3 j) R
2 b$ J* ~' V. r/ U& g/ W
. X _( P, u/ }9 x- T 表面波探伤 ▼ ! M: M4 N- `% }0 a5 w; B
4 b& Z, [& S+ u) _2 C; v% ^
P6 |4 W+ R, P& A
Y1 M6 c0 h7 ]& v2 V6 B5 a/ l }
9 z4 v6 S2 ]! L3 i |