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                東莞傳感∴器的分類


                     可以用不同的觀點對傳感器進行分類:它們¤的轉換原理(傳感器工@作的基本物理或化學效應);它們的用途;它們的輸出信號類型以及制作它們的材料和工藝々等。  
                   根據東莞傳感♀器工作原理,可分為物理傳感器和化學傳感器二大類 : 
                     東莞傳感器工作原理的分類█物理傳感器應用的是物理效應,諸如壓電效應,磁致伸縮現象,離化、極化、熱電、光電、磁電等≡效應。被測信號量的微小變化都將轉換成電信號。
                   化學傳感器包括那些以化學吸附、電化學←反應等現象為因果關系的傳感器,被測信號量的微小變化也將轉換成電信號。
                     有些傳感器既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學類。大多№數傳感器是以物理原理為基礎運作的。化學傳感器技術問題較多,例如可靠性問題,規模生產的可能性,價格問題等,解決了這類難題,化學傳感器的應用將會有巨大增長。 
                     東莞傳感器按照其材料為標準分類:
                     在外界因素的作用下,所有材料都★會作出相應的、具有特征性的反應。它們中的那些對外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用來制作∮傳感器的敏感元件。從所應用的材料觀點出發可將傳感器分成下列幾類:  
                   (1)按照其所用材料的類別分≡    
                   (2)按材料的物理性質分: 導體 絕緣體 半導體 磁性材料  
                   (3)按材料的晶體結構分:  
                   單晶 多晶 非晶材料與采用新材料緊密相關的傳感器開發工作◥,可以歸納為下述三個方向:
                   (1)在已知的材料中探索新的現象、效應和⊙反應,然後使它們能在傳感器技術中得到實際使用。
                     (2)探索新的材料,應用那些已知的現象、效應和反應〒來改進傳感器技術。
                     (3)在研究新型材料的基礎上探索新現象、新效應和反應,並在傳感@ 器技術中加以具體實施。 
                     現代傳感器制造業的進展取決於用於傳感器技術的新材料和敏感♀元件的開發強度。東莞傳感器開發的基本趨勢是和半導體以及介質材料的應用密切關聯的。
                     東莞傳感器按照其制造工藝分類:
                     集成傳〇感器 薄膜傳感器 厚膜傳感器 陶瓷傳感器集成傳感器是用標準的生產矽基半導體集成電路的工藝技術制造的。通常還▃將用於初步處理被測信號的部分電路也集成在同一芯片上。
                     薄膜▲傳感器則是通過沈積在介質襯底(基板)上的,相應敏感材料的薄膜形成的。使用々混合工藝時,同樣可將部分電路制造在此基板上。
                     厚膜傳感器是利用相應材料的漿料,塗覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然後進行『熱處理,使厚膜成形。  
                     陶瓷傳感器采用標準的陶瓷◇工藝或其某種變種工藝(溶膠-凝膠等)生產。  
                   完成適當的預備性操作之後,已成形的元件︼在高溫中進行燒結。厚膜和陶瓷傳感器這二種工藝之間有〓許多共同特性,在某些方面,可以認為厚膜∩工藝是陶瓷工藝的一種變型。  
                   每種工藝技術都有自己的優點和不足。由於研究、開發和生產所需的資本投入較低,以◢及傳感器參數的高穩定性等原因,采用陶瓷和厚膜傳感器比較合理。  
                     東莞傳感器根據測量目的不同分類
                     物理型傳感器是利用被測量物質的ζ某些物理性質發生明顯變化的特性制成的。  
                   化學型傳感器是利用能把化學物質的成分、濃度等化學量轉化成電學量的敏感元件制成的。
                     生物型傳感∏器是利用各種生物或生物物質的特性做成的,用以檢測與識Ψ別生物體內化學成分的傳感器。
                 

                 

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