70年代國外的機(jī)器人研究已成熱點(diǎn),但觸覺技術(shù)的研究才開始且很少。當(dāng)時(shí)對觸覺的研究限于與對象的接觸與否接觸力大小,雖有一些好的設(shè)想但研制出的傳感器少且簡陋。80年代是機(jī)器人觸覺傳感技術(shù)研究、發(fā)展的快速增長期,此期間對傳感器設(shè)計(jì)、原理和方法作了大量研究,主要有電阻、電容、壓電、熱電磁、磁電、力、光、超聲和電阻應(yīng)變等原理和方法。從總體上看80年代的研究可分為傳感器研制、觸覺數(shù)據(jù)處理、主動觸覺感知三部分,其突出特點(diǎn)是以傳感器裝置研究為中心主要面向工業(yè)自動化。90年代對觸覺傳感技術(shù)的研究繼續(xù)保持增長并多方向發(fā)展。按寬的分類法,有關(guān)觸覺研究的文獻(xiàn)可分為:傳感技術(shù)與傳感器設(shè)計(jì)、觸覺圖像處理、形狀辨識、主動觸覺感知、結(jié)構(gòu)與集成。2002年,美國科研人員在內(nèi)窺鏡手術(shù)的導(dǎo)管頂部安裝觸覺傳感器,可檢測疾病組織的剛度,根據(jù)組織柔軟度施加合適的力度,保證手術(shù)操作的安全。2008年,日本KazutoTakashima等人設(shè)計(jì)了壓電三維力觸覺傳感器,將其安裝在機(jī)器人靈巧手指端,并建立了肝臟模擬界面,外科醫(yī)生可以通過對機(jī)器人靈巧手的控制,感受肝臟病變部位的信息,進(jìn)行封閉式手術(shù)。當(dāng)今市場上的物聯(lián)網(wǎng)傳感器的主要類型。伺服傳感器價(jià)格
物理傳感器應(yīng)用的是物理效應(yīng),將被測信號量的微小變化轉(zhuǎn)換成電信號,諸如壓電效應(yīng),磁致伸縮現(xiàn)象,離化、極化、熱電、光電、磁電等效應(yīng)。化學(xué)傳感器則是以化學(xué)吸附、電化學(xué)反應(yīng)等現(xiàn)象為因果關(guān)系的傳感器。近年來,出現(xiàn)了利用各種生物特性做成的生物型傳感器,用以檢測與識別生物體內(nèi)化學(xué)成分。例如,物理傳感器有:聲、力、光、磁、溫、濕、電、射線等等;化學(xué)傳感器有:各種氣敏、酸堿PH值、離子化、極化、化學(xué)吸附、電化學(xué)反應(yīng)等現(xiàn)象等等;生物傳感器有:酶電極和介體生物電等等。在產(chǎn)品用途和形成過程中的因果關(guān)系互相咬合,既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學(xué)類,難以嚴(yán)格劃分??拐劭箟簜鞲衅鲄?shù)磁傳感器是古老的傳感器,指南針是磁傳感器的早的一種應(yīng)用。
傳感器是一種以一定的精確度把被測量轉(zhuǎn)換為與之有確定對應(yīng)關(guān)系的、便于應(yīng)用的某種物理量的測量裝置,能完成檢測任務(wù);傳感器由敏感元件,轉(zhuǎn)換元件,轉(zhuǎn)換電路組成.敏感元件是直接感受被測量,并輸出與被測量成確定關(guān)系的物理量;轉(zhuǎn)換元件把敏感元件的輸出作為它的輸入,轉(zhuǎn)換成電路參量;上述電路參數(shù)接入基本轉(zhuǎn)換電路,便可轉(zhuǎn)換成電量輸出.通過這種工作原理,傳感器能夠?qū)崿F(xiàn)小型的計(jì)算機(jī)語言,是相關(guān)的設(shè)備能夠更加快速的應(yīng)用,使其在相關(guān)的領(lǐng)域有更加便利應(yīng)用。
紅外氣體傳感器優(yōu)點(diǎn):1、除了相同原子組成的氣體,所有氣體都可以測。2、全量程。3、傳感過程本身不會干擾傳感。紅外氣體傳感器缺點(diǎn):1、昂貴。紅外氣體傳感器本質(zhì)上是紅外幅射導(dǎo)致探測器溫度變化進(jìn)而是電性能變化的溫度傳感器,傳感過程復(fù)雜。要求系統(tǒng)有如下特征:光源必須有穩(wěn)定的紅外幅射;光學(xué)腔體物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定;濾光片及紅外探測器穩(wěn)定。這些問題,合理的工藝技術(shù)本身能較好的解決,但是制造成本高,導(dǎo)致價(jià)格昂貴。2、選擇性弱。在普通的以寬頻紅外光源加濾光片加探測器設(shè)計(jì)中,濾光片本身不能實(shí)現(xiàn)理想的選擇性濾光,因此干擾尤其是水的干擾一直存在。選擇性的問題深層原因在于很多不同的氣體分子會有相同的化學(xué)鍵,即有相近甚至重疊的紅外吸收。3、粉塵、背景幅射、強(qiáng)吸附及氣、液、固易發(fā)生轉(zhuǎn)換的檢測對象都會對檢測結(jié)果造成影響。傳感器是數(shù)據(jù)采集的源頭,它無處不在。
紅外氣體傳感器是一種基于不同氣體分子的近紅外光譜選擇吸收特性,利用氣體濃度與吸收強(qiáng)度關(guān)系(朗伯-比爾Lambert-Beer定律)鑒別氣體組分并確定其濃度的氣體傳感裝置。原理:由不同原子構(gòu)成的分子會有獨(dú)特的振動、轉(zhuǎn)動頻率,當(dāng)其受到相同頻率的紅外線照射時(shí),就會發(fā)生紅外吸收,從而引起紅外光強(qiáng)的變化,通過測量紅外線強(qiáng)度的變化就可以測得氣體濃度。需要說明的是,振動、轉(zhuǎn)動是兩種不同的運(yùn)動形態(tài),這兩種運(yùn)動形態(tài)會對應(yīng)不同的紅外吸收峰,振動和轉(zhuǎn)動本身也有多樣性,因此一般情況下一種氣體分子會有多個(gè)紅外吸收峰。根據(jù)單一的紅外吸收峰位置只能判定氣體分子中有什么基團(tuán),精確判定氣體種類需要看氣體在中紅外區(qū)所有的吸收峰位置即氣體的紅外吸收指紋。在已知環(huán)境條件下,根據(jù)單一紅外吸收峰的位置可以大致判定氣體的種類。由于在零下273攝氏度即零度以上的一切物質(zhì)都會產(chǎn)生紅外幅射,紅外幅射與溫度正相關(guān),因此,同催化元件一樣,為消除環(huán)境溫度變化引起的紅外幅射的變化,紅外氣體傳感器中會由一對紅外探測器構(gòu)成。凡是利用磁性質(zhì)、磁通量變化來制作的傳感器叫磁性傳感器。山東雙引伸計(jì)傳感器
磁旋轉(zhuǎn)傳感器有許多半導(dǎo)體磁阻元件無法比擬一款電磁傳感器的外形的優(yōu)點(diǎn)。伺服傳感器價(jià)格
傳感器的發(fā)展歷史,作為現(xiàn)代科技的前沿技術(shù),傳感器被認(rèn)為是現(xiàn)代信息技術(shù)的三大支柱之一,是目前世界公認(rèn)的相當(dāng)有有發(fā)展前途的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。美國早在80年代初,成立國家技術(shù)小組(BGT)幫助相關(guān)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)各大企業(yè)的傳感器技術(shù)開發(fā)工作;日本將傳感器技術(shù)列為國家重點(diǎn)發(fā)展6大中心技術(shù)之一;英、法、德等國家高技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃中,均將傳感器列為重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)并將其科研成果和制造工藝與裝備列入國家中心技術(shù);2014年《福布斯》認(rèn)為今后幾十年內(nèi),影響和改變著世界經(jīng)濟(jì)格局和人們生活方式的會議科技領(lǐng)域,傳感器名列會議領(lǐng)域頭部。伺服傳感器價(jià)格
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