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黄琳 《家电科技》2008,(7):48-50
现代家用电器的科技含量越来越高,功能越来越完善,控制也越来越智能化。在智能家用电器中,需要对有关的物理量进行检测,常用到相关的传感器。下面对常用的几种传感器进行简单的介绍。  相似文献   

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现代家用电器的科技含量越来越高,功能越来越完善,控制也越来越智能化.在智能家用电器中,需要对有关的物理量进行检测,常用到相关的传感器.下面对常用的几种传感器进行简单的介绍.  相似文献   

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本文就国内外现有产品概述了在各种家用电器中传感器的功能及地位。指出家用电器向实用、方便、多功能化方向发展离不开传感器。  相似文献   

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近年来,传感器越来越多地被应用到家电产品中,而且这种发展趋势还远远没有结束。产生这一趋势的主要原因是客户的需求和产品技术特性的吻合。  相似文献   

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智能传感器及其在家用电器中的应用 上   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

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近年来,大量带多功能微处理机的家用电器的出现,对各种信息传感器提出了更高的要求。如微波灶、防盗报警器,火灾报警器、高级玩具、有害气体监测器、自动照明装置等,需要以非接触方式监测或识别目标的  相似文献   

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第五讲温度传感器(二)(二)PTC 与 CTRPTC 与 CTR 常称为突变型热敏电阻。它们的共同特点是,在某些温度范围内,电阻值会随温度急剧变化(图8)。显然,这种特性使它们不适合在较宽温度范围内测温。但是在其电阻剧变区,即使微小的温度变化。也可获得很大的电输出,往往无须放大即可使控制元件动作。尤其用 PTC 兼作加热元件时,可使整个控温系统大为简化。这个显著优点使 PTC 在家用电器中获得日益广泛的应用。由图9可知,改变 PTC 与 CTR 的材料成分,可以得到不  相似文献   

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第二讲(1) 霜传感器霜传感器是近年来发展极为迅速的一种家电传感器。采用霜传感器组成电冰箱或空调器的自动除霜系统,能够获得明显的节能效果。除霜系统按测量方法可分为接触式和非接触式两大类。属于前者的有机械式,电容式和压电谐振式等;属于后者的有光电式,超声波式和电磁波式等,其中以光电式居多。下面分别加以介绍。一、机械式霜传感器这是工作原理最为简单的一类霜传感器,它们大都利用做间歇运动的机械装置,直接探测霜的厚度,因其无需任何中间参数的变换,故抗干扰能力强,容易获得可靠的测量结果。图1是一种机械式霜传感器的结构图,该传  相似文献   

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从本期起,本刊准备连载“家用电器传感器技术讲座”。讲座共分六讲,将陆续详细介绍传感器概况与构成技术;光学、压电、热敏、电容、电磁辐射式冰霜传感器;光学、电导、PH 值式洗涤浓度传感器;微小型半导体、铂薄膜、金属厚膜温度传感器;金属氧化物陶瓷、热敏电阻式湿度传感器;压力和重量传感器等典型结构、工作原理、接口电路,安装方法。  相似文献   

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第六讲其他类型家电传感器(二) (四) 省电型温热传感器在上述有发热体的温热传感器中,为了使发热元件经常维持一定温度,需要消耗电能,一般室温越低,耗能越多。特别在用电池供电的场合,电池消耗很快,存在不实用的问题。为此,可附加某种限能电路或措施,构成省电型温热传感器。图10(a)为省电型温热传感器的构成方案之  相似文献   

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第五讲温度传感器(四)四、红外温度传感器前述几种温度传感器,均属接触式温度传感器,测温时免不了扰乱被测温度场,尤其当被测物处于移动或旋转状态时,测温更难以实现。因此,作为非接触式测温装置的红外温度传感器便应运而生,近年来在微波炉、火灾报警器和防盗报警器等家用电器中获得应用。红外光又称红外辐射,是波长在0.8~40μm 的热辐射。众所周知,任何物体都会产生与其温度相应的热辐射,物体在单位时间内从每单位面积上放出的全部辐能 E_0,可由斯蒂芬—玻尔兹曼定律决定:E_0=εσT~4(W/cm~2)式中σ—斯蒂芬—玻尔兹曼常数(=5.6697×10~(-12)W/cm~2·T~4),T—物体的  相似文献   

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第二讲霜传感器(2)三、压电谐振式霜传感器这种传感器是基于空气中的水分在压电谐振体的表面凝结成霜时,使谐振体的质量增加从而引起谐振频率和共振阻抗发生变化的原理工作的。如果着霜的质量增加Δm,则谐振频率成比例地减小,而共振阻抗却成比例地增大。当Δm<相似文献   

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三、超声波漂洗度传感器用光电式浊度计测量时,需要借助残余洗涤剂在波轮搅拌下产生的气泡,然而气泡对光的散射所引起的衰减系数较小,所以测量灵敏度仍然不高。再者,光电式浊度传感器在长期使用时,光窗污染也使其可靠性下降。为了取得正确的漂洗终了时间,人们根据气泡对超声波具有较大衰减作用,制成了超声  相似文献   

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第三讲洗涤度传感器(一)目前,无论是洗衣机还是洗碗机,大都是典型的开环控制系统,对被洗物品的洗净程度(洗涤度)并不进行检测和控制。全自动洗衣机虽然增加了液位等局部闭环控制,但是其中多数对洗涤度仍不具备检测手段,整个洗涤过程按照预定程序进行,不管被洗物品洗净与否,它都照洗不误。然而,由于日用被洗物品的种类和脏污程度的千差万别,使设计者或使用者主观拟定的洗涤程度,很难做到与实际需要完全吻合。洗涤不充分或浪费水、电和洗涤剂的现象是极难避免的。  相似文献   

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