用途
常被集成于IC芯片內(nèi)部,如NVIDIA的多數(shù)GPU內(nèi)部都集成了ADT7473等系列溫度感應傳感器芯片。以達到驅動程序實時控制GPU溫度的目的。
可以選“侵入式”的相應子目。
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溫度的計量和監(jiān)測在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國民經(jīng)濟各部門具有重要意義和十分廣泛的應用。而在溫度的計量和監(jiān)測中,要將溫度信號轉變?yōu)殡娦盘杽t離不開溫敏元器件和溫度傳感器。在測量過程中,由于溫度的計測范圍很寬,從極低溫到極高溫;每一種溫敏元器件和溫度傳感器又具有各自的特點、適用范圍和使用條件。因此,應根據(jù)實際使用時的不同要求適當?shù)剡x
溫度傳感器是最早開發(fā),應用最廣的一類傳感器。溫度傳感器的市場份額大大超過了其他的傳感器。 ?從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發(fā)了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中最為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產(chǎn)實踐的各個領域中,也為人們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。
溫度傳感器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。
磁感應傳感器是一種將磁信號轉換為電信號的裝置。利用磁學量與其他物理量的變換關系,以磁場作為媒介,也可將其他非電物理量信號轉換為電信號,磁感應傳感器如圖1所示。
磁感應傳感器有兩種驅動方式,一種是用永久磁鐵驅動,另一種是用電磁線圈驅動。前者多用于檢測,如用磁鐵做成運動部件,一旦接近磁感應傳感器便可使它吸合發(fā)出信號。后者多用于控制,若電磁線圈通電,觸點便可吸合。用磁感應傳感器來取代靠碰撞接觸的行程開關,可提高系統(tǒng)的可靠性和使用壽命;因而在可編程序控制器中常用來作為行程到位的發(fā)信裝置。
霍爾元件和霍爾集成電路是目前國內(nèi)外應用較為廣泛的一種磁感應傳感器。前者是分立型結構,后者是將霍爾元件與放大器等制作在一片半導體材料上的電路型結構。兩者相比,霍爾集成電路有微型化、可靠性高、壽命長、功耗低以及負載能力強等優(yōu)點?;魻杺鞲衅鬟m用于氣動、液動、氣缸和活塞泵的位置測定,亦可作限位開關用。與電感式傳感器相比較,霍爾傳感器有以下優(yōu)點:可安裝在金屬中,可并排緊密安裝,可穿過金屬進行檢測。其缺點是:檢測距離受磁場強度及被檢測物體接近方向的影響,有可能出現(xiàn)兩個工作點,固定時不允許使用鐵質(zhì)材料。
霍爾傳感器屬于有源磁電轉換元件,它是在霍爾效應原理的基礎上,利用集成封裝和組裝工藝制作而成,它可方便的把磁輸入信號轉換成實際應用中的電信號,同時又符合工業(yè)場合實際應用易操作和可靠性的要求。
霍爾傳感器具有無觸點、低功耗、長使用壽命、響應頻率高等特點,內(nèi)部采用環(huán)氧樹脂封裝成一體,所以能在各類惡劣環(huán)境下可靠地工作。
磁感應傳感器是一種觸點傳感器,如圖2為其結構原理圖。它由兩片具有高導磁和低矯頑力的合金簧片組成,并密封在一個充滿惰性氣體的玻璃管中。兩個簧片之間保持一定的重疊和適當?shù)拈g隙,末端鍍金作為觸點,管外焊接引信。當傳感器所處位置的磁感應強度足夠大,兩簧片相互吸引而使觸點導通;當磁場減弱到一定程度時,在簧片本身彈力的作用下而釋放。
磁感應傳感器用永久磁鐵驅動時,多作檢測之用,如作為限位開關使用,取代靠碰撞接觸的行程開關,可提高系統(tǒng)的可靠性和使用壽命,在PLC控制器中常用作位置控制的通訊信號。