這本書的深度和廣度都讓我感到非常震撼。作為一名在傳感器領域摸爬滾打瞭多年的技術人員,我自認為對市麵上大多數傳感器都有一定的瞭解,但《傳感器技術大全(上冊)》還是給我帶來瞭很多新的啓發。它不僅僅是技術性的介紹,更像是在探討傳感器技術發展的“道”與“術”。書中對於各種傳感器的物理原理、化學原理、生物原理的闡述,都做得非常到位,而且能夠將抽象的原理與具體的應用緊密聯係起來。我特彆欣賞書中對不同類型傳感器在可靠性、抗乾擾能力、功耗以及成本等方麵的比較分析,這對於我們在設計復雜係統時進行技術決策至關重要。讓我印象深刻的是,書中對一些“冷門”但關鍵的傳感器技術也有涉及,比如一些特殊的力學傳感器、生物傳感器等,這拓寬瞭我的視野。而且,作者在講解過程中,不時會穿插一些行業內的發展趨勢和未來展望,讓我能夠站在更高的維度去思考問題。這本書的專業性毋庸置疑,但其敘述方式又非常生動有趣,避免瞭傳統技術書籍的枯燥乏味。總之,這是一本能夠讓專業人士“嚼”齣味道,讓初學者“啃”得動的優秀著作。
評分讀完《傳感器技術大全(上冊》,我感覺就像是經曆瞭一場傳感器技術的“掃盲”和“進階”之旅。作為一名長期從事電子産品研發的工程師,我一直對傳感器技術的發展保持著高度關注,但坦白說,很多新湧現的傳感器技術和應用場景,有時會讓我感到有點跟不上趟。這本書恰好彌補瞭這一缺憾。它並沒有簡單地羅列各種傳感器型號,而是從更宏觀的角度,剖析瞭不同傳感器技術的發展脈絡、核心優勢以及各自的局限性。我特彆欣賞書中對各種傳感器的分類和對比分析,這有助於我更清晰地理解它們之間的差異和適用場景。比如,在講解慣性傳感器時,作者詳細對比瞭加速度計、陀螺儀和磁力計的工作原理,以及它們組閤後的IMU(慣性測量單元)如何實現更精準的姿態解算。此外,書中還涉及瞭傳感器接口技術、信號處理方法以及一些前沿的傳感器融閤算法,這些內容對我來說非常實用。讓我驚喜的是,書中對於一些工業級傳感器的介紹也相當深入,這對於我們進行高端産品設計非常有指導意義。雖然是“上冊”,但已經涵蓋瞭非常豐富的內容,讓我對即將到來的“下冊”充滿期待。這本書不僅是技術手冊,更像是同行之間的一場深入的交流,讓我受益匪淺。
評分剛拿到《傳感器技術大全(上冊)》的時候,我隻是隨便翻瞭翻,沒想到很快就被吸引進去瞭。這本書的魅力在於它能夠將極其復雜的傳感器技術,以一種非常直觀和易於理解的方式呈現齣來。我之前在學習某些傳感器時,常常因為概念不清而感到睏惑,但這本書通過大量的實例和生動的比喻,讓我豁然開朗。它並沒有刻意去迴避技術細節,而是用一種“授人以漁”的方式,教會讀者如何去理解和分析傳感器的工作原理。我特彆喜歡書中關於傳感器噪聲、漂移以及標定等方麵的討論,這些是實際應用中經常會遇到的問題,而這本書提供瞭非常係統和實用的解決方案。書中對不同傳感器在精度、穩定性、功耗和成本等方麵的權衡分析,也非常到位,這對於我們在實際項目開發中做齣最優選擇非常有幫助。另外,讓我驚喜的是,書中還涉及瞭一些與傳感器相關的軟件算法,比如濾波算法、校準算法等,這讓我能夠從更全麵的角度去理解傳感器係統的構建。總而言之,這本書不僅僅是一本技術參考書,更像是一位經驗豐富的導師,循循善誘地引導我走嚮傳感器技術應用的殿堂。
評分坦白講,一開始我拿到《傳感器技術大全(上冊)》的時候,並沒有抱有太高的期望。市麵上這類書籍實在太多瞭,很多都停留在理論堆砌或者簡單的參數介紹上,很難真正幫助到實際工作。但是,這本書徹底改變瞭我的看法。它的內容組織非常閤理,從最基礎的傳感器原理,到不同應用領域的技術難點,再到具體的案例分析,層層遞進,邏輯清晰。我尤其喜歡書中對傳感器性能指標的解讀,不再是枯燥的數字堆砌,而是結閤實際應用場景,解釋瞭這些參數對係統性能的影響。比如,對於環境監測類的傳感器,書中詳細闡述瞭靈敏度、響應時間、穩定性和精度這些參數在實際應用中的重要性,以及如何根據需求進行閤理選型。書中還對一些新興的傳感器技術,比如MEMS傳感器、光縴傳感器等,進行瞭詳細的介紹,讓我對這些前沿技術有瞭更直觀的瞭解。而且,書中提供的很多圖錶和示意圖,都非常精煉,幫助我快速把握核心概念。這本書的排版和印刷也很精美,閱讀體驗非常好。總而言之,這是一本非常值得推薦的、能夠切實解決實際問題的專業書籍,對任何想深入瞭解傳感器技術的人來說,都是一本不可多得的寶藏。
評分這本《傳感器技術大全(上冊)》真是太及時瞭!我最近剛接觸到嵌入式開發,對各種傳感器的應用和原理感到非常好奇,也有些手足無措。市麵上很多資料要麼過於理論化,要麼側重於某一種具體的傳感器,很難形成一個全麵的認識。翻開這本書,我纔真正體會到什麼叫做“大全”。它不僅僅是列舉瞭市麵上常見的各種傳感器,更重要的是,它深入淺齣地講解瞭每種傳感器的核心工作原理、關鍵技術參數以及在實際應用中的注意事項。從基礎的溫度、濕度傳感器,到復雜的慣性傳感器、光學傳感器,這本書都覆蓋到瞭。而且,它還提供瞭大量的實例分析,讓我能夠清晰地看到這些傳感器是如何被集成到各種係統中的,比如智能傢居、工業自動化、可穿戴設備等等。這本書的語言風格非常易懂,即使是我這樣一個初學者,也能很快理解其中的概念。讓我印象深刻的是,作者並沒有迴避一些比較晦澀的技術細節,而是用通俗的比喻和圖文並茂的方式來解釋,大大降低瞭學習門檻。我尤其喜歡書中關於傳感器選型和故障排除的部分,這對於實際項目開發來說簡直是無價之寶,避免瞭我走很多彎路。總之,這本書為我打開瞭傳感器技術的大門,讓我對這個領域有瞭係統性的認識,也為我後續更深入的學習打下瞭堅實的基礎。
評分好
評分5、漂移:傳感器的漂移是指在輸入量不變的情況下,傳感器輸齣量隨著時間變化,此現象稱為漂移。産生漂移的原因有兩個方麵:一是傳感器自身結構參數;二是周圍環境(如溫度、濕度等)。
評分靈敏度的量綱是輸齣、輸入量的量綱之比。例如,某位移傳感器,在位移變化1mm時,輸齣電壓變化為200mV,則其靈敏度應錶示為200mV/mm。
評分傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、係統化、網絡化,它不僅促進瞭傳統産業的改造和更新換代,而且還可能建立新型工業,從而成為21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械係統(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在矽器件上做成矽壓力傳感器。 電阻式傳感器 電阻式傳感器是將被測量,如位移、形變、力、加速度、濕度、溫度等這些物理量轉換式成電阻值這樣的一種器件。主要有電阻應變式、壓阻式、熱電阻、熱敏、氣敏、濕敏等電阻式傳感器件。 變頻功率傳感器 變頻功率傳感器通過對輸入的電壓、電流信號進行交流采樣,再將采樣值通過電纜、光縴等傳輸係統與數字量輸入二次儀錶相連,數字量輸入二次儀錶對電壓、電流的采樣值進行運算,可以獲取電壓有效值、電流有效值、基波電壓、基波電流、諧波電壓、諧波電流、有功功率、基波功率、諧波功率等參數。 變頻功率傳感器(3張)稱重傳感器 稱重傳感器是一種能夠將重力轉變為電信號的力→電轉換裝置,是電子衡器的一個關鍵部件。 能夠實現力→電轉換的傳感器有多種,常見的有電阻應變式、電磁力式和電容式等。電磁力式主要用於電子天平,電容式用於部分電子吊秤,而絕大多數衡器産品所用的還是電阻應變式稱重傳感器。電阻應變式稱重傳感器結構較簡單,準確度高,適用麵廣,且能夠在相對比較差的環境下使用。因此電阻應變式稱重傳感器在衡器中得到瞭廣泛地運用。 電阻應變式傳感器 傳感器中的電阻應變片具有金屬的應變效應,即在外力作用下産生機械形變,從而使電阻值隨之發生相應的變化。電阻應變片主要有金屬和半導體兩類,金屬應變片有金屬絲式、箔式、薄膜式之分。半導體應變片具有靈敏度高(通常是絲式、箔式的幾十倍)、橫嚮效應小等優點。 壓阻式傳感器 壓阻式傳感器是根據半導體材料的壓阻效應在半導體材料的基片上經擴散電阻而製成的器件。其基片可直接作為測量傳感元件,擴散電阻在基片內接成電橋形式。當基片受到外力作用而産生形變時,各電阻值將發生變化,電橋就會産生相應的不平衡輸齣。 用作壓阻式傳感器的基片(或稱膜片)材料主要為矽片和鍺片,矽片為敏感材料而製成的矽壓阻傳感器越來越受到人們的重視,尤其是以測量壓力和速度的固態壓阻式傳感器應用最為普遍。 熱電阻傳感器 熱電阻測溫是基於金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。 傳感器(圖6) 熱電阻大都由純金屬材料製成,目前應用最多的是鉑和銅,此外,已開始采用鎳、錳和銠等材料製造熱電阻。 熱電阻傳感器主要是利用電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數。在溫度檢測精度要求比較高的場閤,這種傳感器比較適用。較為廣泛的熱電阻材料為鉑、銅、鎳等,它們具有電阻溫度係數大、綫性好、性能穩定、使用溫度範圍寬、加工容易等特點。用於測量-200℃~+500℃範圍內的溫度。 熱電阻傳感器分類: 1、NTC熱電阻傳感器: 該類傳感器為負溫度係數傳感器,即傳感器阻值隨溫度的升高而減小。 2、PTC熱電阻傳感器: 該類傳感器為正溫度係數傳感器,即傳感器阻值隨溫度的升高而增大。 激光傳感器 利用激光技術進行測量的傳感器。 傳感器(圖7) 它由激光器、激光檢測器和測量電路組成。激光傳感器是新型測量儀錶,它的優點是能實現無接觸遠距離測量,速度快,精度高,量程大,抗光、電乾擾能力強等。 激光傳感器工作時,先由激光發射二極管對準目標發射激光脈衝。經目標反射後激光嚮各方嚮散射。部分散射光返迴到傳感器接收器,被光學係統接收後成像到雪崩光電二極管上。雪崩光電二極管是一種內部具有放大功能的光學傳感器,因此它能檢測極其微弱的光信號,並將其轉化為相應的電信號。 利用激光的高方嚮性、高單色性和高亮度等特點可實現無接觸遠距離測量。激光傳感器常用於長度(ZLS-Px)、距離(LDM4x)、振動(ZLDS10X)、速度(LDM30x)、方位等物理量的測量,還可用於探傷和大氣汙染物的監測等。
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評分傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、係統化、網絡化,它不僅促進瞭傳統産業的改造和更新換代,而且還可能建立新型工業,從而成為21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械係統(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在矽器件上做成矽壓力傳感器。 電阻式傳感器 電阻式傳感器是將被測量,如位移、形變、力、加速度、濕度、溫度等這些物理量轉換式成電阻值這樣的一種器件。主要有電阻應變式、壓阻式、熱電阻、熱敏、氣敏、濕敏等電阻式傳感器件。 變頻功率傳感器 變頻功率傳感器通過對輸入的電壓、電流信號進行交流采樣,再將采樣值通過電纜、光縴等傳輸係統與數字量輸入二次儀錶相連,數字量輸入二次儀錶對電壓、電流的采樣值進行運算,可以獲取電壓有效值、電流有效值、基波電壓、基波電流、諧波電壓、諧波電流、有功功率、基波功率、諧波功率等參數。 變頻功率傳感器(3張)稱重傳感器 稱重傳感器是一種能夠將重力轉變為電信號的力→電轉換裝置,是電子衡器的一個關鍵部件。 能夠實現力→電轉換的傳感器有多種,常見的有電阻應變式、電磁力式和電容式等。電磁力式主要用於電子天平,電容式用於部分電子吊秤,而絕大多數衡器産品所用的還是電阻應變式稱重傳感器。電阻應變式稱重傳感器結構較簡單,準確度高,適用麵廣,且能夠在相對比較差的環境下使用。因此電阻應變式稱重傳感器在衡器中得到瞭廣泛地運用。 電阻應變式傳感器 傳感器中的電阻應變片具有金屬的應變效應,即在外力作用下産生機械形變,從而使電阻值隨之發生相應的變化。電阻應變片主要有金屬和半導體兩類,金屬應變片有金屬絲式、箔式、薄膜式之分。半導體應變片具有靈敏度高(通常是絲式、箔式的幾十倍)、橫嚮效應小等優點。 壓阻式傳感器 壓阻式傳感器是根據半導體材料的壓阻效應在半導體材料的基片上經擴散電阻而製成的器件。其基片可直接作為測量傳感元件,擴散電阻在基片內接成電橋形式。當基片受到外力作用而産生形變時,各電阻值將發生變化,電橋就會産生相應的不平衡輸齣。 用作壓阻式傳感器的基片(或稱膜片)材料主要為矽片和鍺片,矽片為敏感材料而製成的矽壓阻傳感器越來越受到人們的重視,尤其是以測量壓力和速度的固態壓阻式傳感器應用最為普遍。 熱電阻傳感器 熱電阻測溫是基於金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。 傳感器(圖6) 熱電阻大都由純金屬材料製成,目前應用最多的是鉑和銅,此外,已開始采用鎳、錳和銠等材料製造熱電阻。 熱電阻傳感器主要是利用電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數。在溫度檢測精度要求比較高的場閤,這種傳感器比較適用。較為廣泛的熱電阻材料為鉑、銅、鎳等,它們具有電阻溫度係數大、綫性好、性能穩定、使用溫度範圍寬、加工容易等特點。用於測量-200℃~+500℃範圍內的溫度。 熱電阻傳感器分類: 1、NTC熱電阻傳感器: 該類傳感器為負溫度係數傳感器,即傳感器阻值隨溫度的升高而減小。 2、PTC熱電阻傳感器: 該類傳感器為正溫度係數傳感器,即傳感器阻值隨溫度的升高而增大。 激光傳感器 利用激光技術進行測量的傳感器。 傳感器(圖7) 它由激光器、激光檢測器和測量電路組成。激光傳感器是新型測量儀錶,它的優點是能實現無接觸遠距離測量,速度快,精度高,量程大,抗光、電乾擾能力強等。 激光傳感器工作時,先由激光發射二極管對準目標發射激光脈衝。經目標反射後激光嚮各方嚮散射。部分散射光返迴到傳感器接收器,被光學係統接收後成像到雪崩光電二極管上。雪崩光電二極管是一種內部具有放大功能的光學傳感器,因此它能檢測極其微弱的光信號,並將其轉化為相應的電信號。 利用激光的高方嚮性、高單色性和高亮度等特點可實現無接觸遠距離測量。激光傳感器常用於長度(ZLS-Px)、距離(LDM4x)、振動(ZLDS10X)、速度(LDM30x)、方位等物理量的測量,還可用於探傷和大氣汙染物的監測等。
評分提高靈敏度,可得到較高的測量精度。但靈敏度愈高,測量範圍愈窄,穩定性也往往愈差。
評分傳感器的輸齣量與輸入量之間所具有相互關係。因為這時輸入量和輸齣量都和時間無關,所以它們之間的關係,即傳感器的靜態特性可用一個不含時間變量的代數方程,或以輸入量作橫坐標,把與其對應的輸齣量作縱坐標而畫齣的特性麯綫來描述。錶徵傳感器靜態特性的主要參數有:綫性度、靈敏度、遲滯、重復性、漂移等。
評分摺扣不大,還沒仔細讀
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