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Drei historische Entwicklungsstufen der Sensorik

Jan 19, 2022

Drei historische Entwicklungsstufen der Sensorik


Die erste Generation ist ein Struktursensor, der Änderungen von Strukturparametern nutzt, um Signale zu erfassen und umzuwandeln. Zum Beispiel: Widerstands-Dehnungssensor, der die Widerstandsänderung nutzt, wenn sich das Metallmaterial elastisch verformt, um das elektrische Signal umzuwandeln.

Der Sensor der zweiten Generation ist ein Festkörpersensor, der in den 1970er Jahren entwickelt wurde. Dieser Sensor besteht aus Festkörperkomponenten wie Halbleitern, Dielektrika und magnetischen Materialien und besteht aus bestimmten Materialeigenschaften. Wie zum Beispiel: thermoelektrischer Effekt, Hall-Effekt, lichtempfindlicher Effekt, jeweils aus Thermoelement-Sensor, Hall-Sensor, lichtempfindlicher Sensor und so weiter.


In den späten 1970er Jahren erschienen mit der Entwicklung der integrierten Technologie, der Molekularsynthesetechnologie, der Mikroelektroniktechnologie und der Computertechnologie integrierte Sensoren. Es gibt zwei Arten von integrierten Sensoren: die Integration des Sensors selbst und die Integration des Sensors und nachfolgender Schaltungen. Zum Beispiel: Charge Coupled Device (CCD), integrierter Temperatursensor AD 590, integrierter Hallsensor UG 3501 usw. Dieser Sensortyp zeichnet sich hauptsächlich durch niedrige Kosten, hohe Zuverlässigkeit, gute Leistung und flexible Schnittstelle aus. Die Entwicklung integrierter Sensoren ist sehr schnell und macht heute etwa 2/3 des Sensormarktes aus. Es entwickelt sich in Richtung Niedrigpreis, Multifunktion und Serialisierung.


Der Sensor der dritten Generation ist ein intelligenter Sensor, der erst in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Der sogenannte intelligente Sensor bedeutet, dass er über bestimmte Erkennungs-, Selbstdiagnose-, Datenverarbeitungs- und Anpassungsfähigkeiten für externe Informationen verfügt und das Produkt der Kombination von Mikrocomputertechnologie und Erkennungstechnologie ist. In den 1980er Jahren nahm die intelligente Messung hauptsächlich den Mikroprozessor als Kern und integrierte die Sensorsignalaufbereitungsschaltung, den Mikrocomputer, den Speicher und die Schnittstelle in einen Chip, sodass der Sensor über eine gewisse künstliche Intelligenz verfügt. In den 1990er Jahren wurde die intelligente Messtechnologie weiter verbessert, indem Intelligenz auf Sensorebene realisiert wurde, sodass sie über eine Selbstdiagnosefunktion, eine Speicherfunktion, eine Multiparameter-Messfunktion und eine Netzwerkkommunikationsfunktion verfügt.


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