В чем разница между датчиком и датчиком?

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





Физические устройства, датчики и преобразователи могут использоваться некоторыми людьми как взаимозаменяемые. Эти устройства используются во многих электрические и электронные гаджеты и техника. Но люди не видят разницы между датчиком и преобразователем. Потому что преобразователи иногда встречаются в датчиках. Основное различие между датчиком и преобразователем заключается в том, что датчик - это физическое устройство, которое воспринимает физическую величину, а затем преобразует ее в сигналы, которые могут быть считаны прибором или пользователем. Преобразователь также является физическим устройством, преобразующим одну форму энергии в другую. Лучший пример преобразователя - антенна. Потому что он преобразует электричество в электромагнитные волны. Датчик также преобразует одну форму энергии в другую, что означает, что он воспринимает физическую величину и преобразует ее в электрический сигнал.

Разница между датчиком и преобразователем

Разница между датчиком и преобразователем



Что такое датчик и преобразователь?

В датчик это устройство , который определяет физическую величину и преобразует ее в аналоговую величину, которая может быть измерена электрически, например, напряжение, емкость, индуктивность и омическое сопротивление. Выход должен управляться, сопрягаться и регулироваться разработчиком системы.


Доступны различные типы датчиков, которые используются в различных приложениях. Датчик движения - это один из типов датчиков, который используется во многих системах, таких как домашнее охранное освещение, автоматические дверные светильники обычно излучают какую-то энергию, такую ​​как ультразвуковые волны, микроволны или световые лучи, и определяют, когда поток энергии прерывается чем-то входящим. свой переулок.



Датчик движения

Датчик движения

Преобразователь - это устройство, которое подключается к датчику для преобразования измеряемой величины в стандартный электрический сигнал, такой как 0-10 В постоянного тока, от -10 до + 10 В постоянного тока, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, 0-25 мА и т. Д. p преобразователя может напрямую использоваться разработчиком системы.

Преобразователи используются в электронных системы связи для преобразования сигналов различной физической формы в электронные сигналы. На рисунке ниже используются два преобразователя, где микрофон используется в качестве первого преобразователя и в качестве второго динамика преобразователя.

Преобразователь в электронной системе связи

Преобразователь в электронной системе связи

Есть разные типы датчиков и доступны на выбор преобразователи аналоговые, цифровые, входные и выходные. Тип используемого преобразователя i / p или o / p действительно зависит от типа воспринимаемого или контролируемого сигнала. Но можно определить датчик и преобразователь, поскольку они преобразуют одну физическую величину в другую.


Устройство, которое выполняет функцию i / p, называется датчиком, потому что оно воспринимает физическое изменение какой-либо характеристики, которая изменяется в ответ на некоторое возбуждение. Преобразователь также является устройством, которое преобразует энергию из одной формы в другую. Примеры для преобразователя: микрофон, громкоговоритель и т. д.

Общие датчики и преобразователи

Общие датчики и преобразователи

Общие датчики и преобразователи

В чем основное различие между датчиком и преобразователем

Люди путаются с терминами «датчик» и «преобразователь», они не понимают, почему преобразователи используются в датчиках. В многофункциональном устройстве преобразователь преобразует одну форму энергии в другую, и эта преобразованная энергия измеряется пользователем для других измерений с помощью датчиков. Загадочно видеть, что контактные преобразователи используются в датчиках для определения уровней энергии, а затем преобразуют их в электроэнергия так, чтобы быть отображенным на экране.

Примерно 20 лет назад датчик использовался в магнитофонных головках кассетных плееров для передачи магнитной информации путем прямого контакта с магнитной лентой. Затем эти данные были преобразованы в электрические сигналы. Эти сигналы отправлялись на нагрузочные динамики, а затем преобразовывались в звуковой формат для прослушивания.

Переход к другому типу преобразователей, таких как иммерсионные преобразователи и преобразователи с кистью. Погружные преобразователи использовались для измерения энергии в виде звука, давления и т. Д. Преобразователи кисти работают в воздухе, и эти преобразователи также аналогичны иммерсионным преобразователям.

Основная цель использования сеньора - преобразовать энергию в единую форму, которая заметна пользователю. Чтобы это произошло, датчик может содержать преобразователь, так как он может преобразовывать одну форму в другую. Самый простой пример преобразователя - светодиод ( Светодиод ) преобразует световую энергию в электрическую. Лучшим примером датчика являются датчики, используемые в автомобилях и мотоциклах, которые могут обнаруживать прикосновения и включать сирены. Также бывают случаи, когда оба физических устройства одинаковы. Например, биметаллическая пружина используется для измерения изменения температуры, и если стрелка прикреплена к биметаллической пружине, это вполне может быть весь датчик.

Применение датчиков и преобразователей

Датчики и преобразователи применяются в основном в различных проектах в области электроники и электротехники.

Программируемый цифровой контроллер температуры

Этот проект представляет собой электронный проект, основанный на встроенные системы . Основная цель этого проекта - контролировать температуру любого устройства, используемого в промышленных приложениях. В этом проекте в основном используется Датчик температуры .

Проектный комплект программируемого цифрового регулятора температуры от Edgefxkits.com

Проектный комплект программируемого цифрового регулятора температуры от Edgefxkits.com

ЖК-дисплей сопряжен с микроконтроллером для отображения значений температуры. В цифровой датчик температуры обеспечивает 9-битные показания температуры 8051 микроконтроллер . Энергонезависимая память EEPROM используется для хранения заданных пользователем настроек температуры с помощью набора переключателей микроконтроллера. К микроконтроллеру подключено реле, которым можно управлять с помощью драйвера транзистора. Нагрузка может управляться с помощью этого реле

Сенсорный переключатель нагрузки

Сенсорный выключатель нагрузки предназначен для управления нагрузкой, и в этом проекте пьезоэлектрическая пластина используется в качестве преобразователя. Этот проект состоит из источника питания, сенсорной сенсорной пластины, таймера 555, сенсорной пластины, реле и нагрузки.

Проектный комплект переключателя нагрузки с сенсорным управлением от Edgefxkits.com

Проектный комплект переключателя нагрузки с сенсорным управлением от Edgefxkits.com

В этом проекте используется 555 часов в моностабильном режиме, который используется для создания реле для включения нагрузки в течение фиксированного времени. Таймер 555 включает срабатывающий контакт, который соединен с сенсорной панелью. Когда таймер 555 активируется касанием, он обеспечивает высокий логический уровень в течение фиксированного времени. Этот временной интервал можно изменять, изменяя постоянную времени RC, подключенного к таймеру. Таким образом, выключение таймера управляет нагрузкой через реле. Нагрузка автоматически отключается через фиксированный промежуток времени.

Таким образом, это основная разница между датчиком и преобразователем с их практическими примерами. Мы полагаем, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, любые вопросы относительно этой концепции или проекты электроники пожалуйста, оставьте свой отзыв, оставив комментарий в разделе комментариев ниже. Знаете ли вы еще несколько отличий между датчиком и датчиком?