Автор вопроса: Олег Гуляев
Автор вопроса: Петр Морковский
- Что такое датчик в робототехнике?
- Датчики и сенсоры
- Преимущества и недостатки цифровых и аналоговых датчиков
- Широтно-импульсная модуляция
- Преимущества ШИМ
- Функции и разновидности датчиков и сенсоров
- Какая разница между словами «Сенсор», «Датчик», «Сканер»?
- Чем сенсоры отличаются от датчиков
- Что собой представляет датчик
- Базовое устройство и принцип работы
- Задачи и функции
- Сфера применения
- Классификация датчиков
- Критерии выбора
- Статические качества
- Динамические характеристики
- Типичные требования для датчиков
- Сенсор давления, датчик давления, преобразователь давления – в чем разница?
- 1 ответ 1
- Литература
- Какие типы датчиков существуют?
- Разница между сенсором и датчиком
- Кто сейчас на конференции
- Чем отличается датчик от сенсора?
- Как называется датчик измерения давления?
- Микроволновый датчик присутствия с сенсором освещения – обзор, работа в Tuya Smart и Home Assistant
- Сенсоры Sony и Samsung 48, 64 и 108мп Что объединяет и в чём разница.
- Чем он отличается от пассивного и инфракрасного извещателя [сигнализация]
- Какие датчики устанавливают в смартфоны и зачем они нужны
- Какую функцию выполняет датчик?
- Для чего датчик касания?
- Зачем нужен датчик давления?
- КИТАЙ ИЛИ ОРИГИНАЛ? | РАЗНИЦА | PROFIGAS
- Зачем Нужны БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ /Индуктивные, Ёмкостные, Оптические/
- Датчик холла. Униполярный или биполярный, в чем разница??? Экспериментируем вместе. A3144 SS41
- IoT#3. 1 Датчики температуры
- Какая разница между датчиком и сенсором?
Что такое датчик в робототехнике?
Датчики играют в робототехнике одну из важнейших ролей. При помощи различных сенсоров робот ощущает окружающую среду и может ориентироваться в ней. По аналогии с живым организмом — это органы чувств. Даже обычный самодельный робот не может полноценно функционировать без простейших датчиков.
Датчики и сенсоры

В данном материале «датчики» и «сенсоры» подразумеваются как синонимы.
«Датчик» — это механизм, который предназначен для измерения какого-либо параметра, с целью обработки результата данного измерения. Данные устройства — неотъемлемая часть множества современного оборудования, они используются в системах контроля качества, телеметрии и так далее. Современные электронные датчики позволяют контролировать и обрабатывать сразу несколько параметров. Важным элементом является их преобразовательная часть, которая отвечает за распознавание и преобразование получаемого сигнала.
Основные характеристики электронного датчика: чувствительность и погрешность.
Наиболее распространенными являются аналоговые и цифровые датчики. Главное отличие заключается в том, какой сигнал в итоге генерируется.
Аналоговые датчики генерируют аналоговый сигнал. Его изменение происходит непрерывно, он принимает какое-нибудь из множественных значений. Запитываются такие датчики постоянным или переменным током (второй вариант предпочтительнее, поскольку сводятся к минимуму ошибки, но постоянное питание дешевле).
Сигнал, который генерируют цифровые датчики, можно на выходе записать в виде последовательности цифровых значений. Для того чтобы передать сигнал по аналоговому каналу прибегают к модуляции. Среди главных достоинств цифрового датчика — простота калибровки и прямая диагностика. В основном данный вид оборудования используют в системах связи.

Преимущества и недостатки цифровых и аналоговых датчиков
Кроме этого, сенсоры различаются по протоколу, который определяет, как принимающая сторона будет интерпретировать сигнал. У каждого датчика свой протокол, который зависит от производителя.
Выбор датчика должен основываться на задачах, которые предстоит выполнять, и условий, в которых его будут использовать.
Широтно-импульсная модуляция
Под этим понятием понимается способ управления передачей полезной мощности в нагрузку. Основными характеристиками ШИМ являются: амплитуда (Вольт), частота следования посылок (Гц), скважность импульсных сигналов. Применение данной модуляции позволяет повысить КПД преобразователей, в частности, импульсных.
Преимущества ШИМ
Цифровая широтно-импульсная модуляция позволила сделать устройства более компактными.
К отрицательным сторонам этого способа трансформации мощности относят создаваемые устройством импульсные помехи и сложные схемные решения, приводящие к затруднениям при ремонте.
Широтно-импульсная модуляция применяется в импульсных преобразователях (входит в состав современных блоков питания), электронных модулях для регуляции яркости дисплеев, в импульсных схемах напряжения и так далее.
Функции и разновидности датчиков и сенсоров
Прежде всего необходимо внести разграничение между понятиями «сенсор» и «датчик». Под датчиком традиционно понимается устройство, способное преобразовать входное воздействие любой физической величины в сигнал, удобный для дальнейшего использования . Сегодня существует ряд требований, предъявляемых к современным датчикам:

Рис. 22. Схема работы датчика
Примером простейшего датчика может служить ртутный термометр. В качестве чувствительного элемента используется ртуть, температурная шкала исполняет роль сигнализатора, а объектом наблюдения является температура. При этом важно понимать, что показания датчика представляют собой набор данных, а не информацию. Они не сохраняются во внешнюю или внутреннюю память и не пригодны для автоматизированной обработки, хранения и передачи.
Все датчики, использующиеся различными технологическими решениями из сферы Интернета вещей, можно разделить на несколько категорий. Основанием одной из самых удобных классификаций служит назначение устройств ‘ 3 :

Рис. 23. Схема работы сенсора
При этом классификация сенсоров по назначению эквивалентна такой же классификации для датчиков. Нередко сенсоры и датчики могут измерять одну и ту же величину у одного и того же объекта, но датчики будут демонстрировать данные, а сенсоры — еще и преобразовывать их в информационный сигнал.
Кроме того, существует особый тип сенсоров, который имеет смысл рассмотреть для понимания концепции Интернета вещей. Это так называемые «умные» сенсоры, функциональная схема которых дополняется наличием алгоритмов для первичной обработки собранной информации. Таким образом, обычный сенсор способен обработать данные и предоставить их в виде информации, а «умный» сенсор способен производить какие-либо действия с самостоятельно захваченной информацией из внешней среды.
теристики. Кроме того, данный сенсор может отсканировать объект внешней среды и сохранить информацию в САЭ-файле для дальнейшей отправки на печать на ЗЭ-принтере.

Рис. 24. Сенсор Capri 3D, подключенный к Samsung Nexus 10
Особого внимания заслуживает развитие устройств, сочетающих в себе сразу несколько сенсоров разного типа. Как говорилось в пункте 2.2.1, для получения знания необходима информация о разных характеристиках объекта. А использование разных сенсоров позволяет получить необходимую информацию. В некотором смысле такие устройства действительно могут узнавать людей. Примером подобного устройства может служить беспроводной контроллер Kinekt, использующийся в современных видеоиграх.
IR Emitter Color Sensor

Microphone Ar ray
Рис. 25. Устройство беспроводного контроллера Kinekt 57
IR Depth Sensor
Контроллер Kinekt содержит в себе сразу несколько компонентов: инфракрасный излучатель; инфракрасный приемник; цветная камера;
Принцип работы контроллера Клпек! достаточно прост. Лучи, вышедшие из инфракрасного излучателя, отражаются и попадают в инфракрасный приемник. За счет этого удается получить информацию о пространственном положении человека, который играет в видеоигру. Камера способна зафиксировать различные цветовые данные, а микрофоны в состоянии улавливать голосовые команды игрока. В итоге контроллер оказывается в состоянии собрать достаточный объем информации о человеке, чтобы тот мог управлять игрой посредством движений или голосовых команд.
В определенном смысле контроллер Ктек! относится к сфере технологий Интернета вещей. Он способен идентифицировать игрока, собрать информацию о нем и передать другим устройствам (игровой приставке). Но подобный набор сенсоров потенциально может использоваться и в других перспективных для концепции Интернета вещей областях, включая сферу развертывания технологий «умного» дома.
Какая разница между словами «Сенсор», «Датчик», «Сканер»?
Какая разница между словами «Сенсор», «Датчик», «Сканер»? Также интересует какое слово использовать в контексте функции Touch ID на iPhone.

Сенсор и датчик — в большинстве случаев одно и то же. Ранее в значении считывания физических величин и напр. определения состояния использовался преимущественно (если не исключительно) русский термин. Термин «сенсор» поначалу употреблялся только по отношению к устройствам, реагирующим на прикосновение человека («сенсорные устройства»: кнопки и клавиатура — touch pad и пр.) — в таком смысле и сейчас верен именно этот вариант. Однако сейчас термин «сенсор» расширенно стал применяться и в значении «датчик» (видимо, связано с переводами).

Нажимая «Принять все файлы cookie» вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Чем сенсоры отличаются от датчиков
Чтобы контролировать работу различных систем, используют специальные устройства – датчики (сенсоры, детекторы). Для каждого типа оборудования применяется определённый тип датчиков, оснащенный необходимым функционалом и опциями. При покупке или замене прибора нужно ориентироваться на специфические характеристики и принцип работы новой модели.
Что собой представляет датчик

Датчик — средство измерения различных параметров для формирования сигнала
Датчик − электронное либо электромеханическое устройство, трансформирующее силу воздействия в электрический импульс (сигнал) посредством одного или нескольких преобразователей.
С виду это чёрная коробка, формирующая на входе сигнал, который передается и обрабатывается в дальнейшем. Такие устройства располагают на разных расстояниях от обслуживаемого объекта либо системы. Все зависит от длины кабеля или радиосигнала.
Базовое устройство и принцип работы
По характеру регистрируемых воздействий данные устройства бывают:


У каждого прибора имеются свои особенности, которые определяют сферу применения. Например, бесконтактные оптико-электронные детекторы работают на удаленном расстоянии от объекта. Остальные используются исключительно на ограниченных расстояниях.
Задачи и функции

Основная задача датчиков заключается в передаче исследуемых параметров на специальный приемник и последующую обработку сигнала. Также они контролируют исследуемый объект и замеряют его характеристики в определенных диапазонах. Существуют многофункциональные модели, фильтрующие, предварительно обрабатывающие необходимые параметры.
Датчики представляют собой часть технических систем, благодаря которым можно выполнять измерение, регулировку, настройку объектов.
Приборы преобразуют полученные данные, например, о контролируемой среде (давление, температура, частота, скорость) в электро-, пневмо-, оптические импульсы. При этом формируется подходящая для передачи и приятия приемником форма для дальнейшей обработки, хранения, регистрации информации.
Сфера применения

Применение датчиков в быту
Различные виды датчиков давно и активно применяются в самых разных сферах:
В быту их используют в выключателях, барометрах, бытовой технике (тостерах, утюгах, кухонных плитах) и пр.

Датчики нужны там, где для слаженной работы объекта требуется мониторинг определенных факторов. Например, контроль температуры, когда пожарный детектор мгновенно фиксирует превышение порогового значения и передает к узлам сигнализации информацию об этом, а узел активирует звук, свет, автоматическое пожаротушение.
Классификация датчиков

На рынке можно найти много видов сенсоров. Практически все они базируются на воспринимающих элементах, улавливающих определенные параметры объекта. Например, чувствительной частью выступает:
Также это могут быть магниты, поплавки, химические реактивы.
Классификация датчиков по выходным параметрам (образованию наиболее удобного для восприятия импульса, в который преобразуется входной сигнал исследуемой среды), следующая:

Большинство датчиков являются электрическими приборами, так как именно они имеют множество преимуществ:
Детекторы разделяют на три класса:

По принципу действия сенсоры бывают генераторными, гальваническими, тахометрическими, параметрическими, индуктивными, емкостными. Также существуют не особенно распространенные виды классификаций сенсоров:

По виду измеряемых величин наиболее популярны следующие разновидности детекторов:
Также бывают датчики влажности, положения, вибрации, механических величин, дуговой защиты.
Критерии выбора

При выборе оборудования в первую очередь учитывают, для каких целей оно приобретается и что нужно оценивать. Если сенсор сломан, ищут новый прибор, совпадающий по прежним параметрам.
Обязательно обращают внимание на следующие критерии:
Выбирая подходящий датчик, необходимо учитывать совокупность характеристик, соответствующих конкретному оборудованию.
Статические качества
Показывают, насколько корректно работает сенсор на выходе. Данный критерий отображает правильность замеряемых величин через некоторый отрезок времени после их изменения. Сюда входит чувствительность сенсора, его разрешение и линейность, а также коэффициент усиления. Дополнительно изучается отклонение показателей детектора, его рабочий диапазон, отклонение между повторяющимися измерениями и воспроизводимость.

Динамические характеристики
Учитывается время прохождения зоны нечувствительности, период запаздывания подаваемого сигнала, время нарастания и достижения первого максимума. Также необходимо обращать внимание на допустимые статические ошибки и разницу между максимально установленными параметрами от истинной величины. Данные характеристики особенно важны для сверхчувствительных приборов, где минимальные отклонения работы прибора сильно влияют на результат.

Типичные требования для датчиков

Если производитель допускает большую погрешность, и она не оказывает отрицательного воздействия на работу датчика, такое устройство можно приобретать. Однако все виды сенсоров должны соответствовать оптимальным параметрам:
Также необходимо учитывать возможность монтировать устройство на любых плоскостях и поверхностях.
Сенсор давления, датчик давления, преобразователь давления – в чем разница?
Очень часто приходится слышать от наших потребителей использование каждого из этих терминов с совершенно разными смысловыми посылами.
Попробуем разобраться и сформулировать определения этих терминов.
Сенсор давления – это чувствительный элемент, который определенным образом реагирует на изменение давления. Т.е. создаваемое давление непосредственно изменяет свойства сенсора ( емкость, сопротивление и пр.) и таким образом, мы получаем информацию об этом давлении.
На рисунке изображена пластина с пьезорезистивными сенсорами давления
Датчик давления – это наиболее часто встречающееся и всеобъемлющее понятие. Многие специалисты к датчикам давления относят и реле давления ( прессостаты), т.е. приборы, задача которых не выдавать значение давление, а срабатывать на Включение/ Выключение контактов при достижении определенных заданных изначально давлений. Иногда можно даже встретить специалистов, которые называют и манометры датчиками давления.
Но какое же все-таки определение датчиков давления является наиболее правильным? С нашей точки зрения датчик давления – это устройство готовое к измерению давления. Т.е. устройство содержащие в своем составе сенсор давления, имеющее корпус с возможностью монтажа в процесс и электрические выводы виде штырьков, проводов или даже специальных электрических коннекторов.
Cлева – датчик абсолютного давления со специальным фланцем под сварку Справа – датчик дифференциального давления, крепление датчика производится при помощи уплотнительных колец
1 ответ 1
1.Введение в метрологию
1.1 Общие вопросы, термины и определения
1.2 Системы единиц физических величин
1.3 Погрешности измерений физических величин
Вопросы для самопроверки 1
2. Классификация средств измерений.
2.1 По техническому назначению
2.2 Классификация структуры приборов
2.3 Классификации сенсоров по принципу действия.
2.4Обобщенная функциональная блок-схема многоканального интеллектуального измерительного прибора.
Вопросы для самопроверки 2
3. Виды механических сенсоров
3.1. Деформационные чувствительные элементы
3.2. Сенсоры линейного перемещения
3.3. Сенсоры углового перемещения
Вопросы для самопроверки 3 (а)
3.5 Вибрационные измерительные сенсоры
3.6 Хроматографические сенсоры
Вопросы для самопроверки 3 (б)
4. Акустические сенсоры
4.1 Физические основы работы акустических сенсоров
4.2. Приемники акустических сигналов
4.3 Активные акустические сенсоры
Вопросы для самопроверки 4
5. Электрические сенсоры
5.1. Физические основы работы электрических сенсоров-датчиков
5.2. Резистивные сенсоры
5.3 Емкостные и импедансные сенсоры
Вопросы для самопроверки 5
6. Вольтаические сенсоры-датчики
6.1 Сенсоры на основе термо-ЭДС
6.2 Сенсоры на основе фотовольтаического эффекта
6.3 Пьезоэлектрические сенсоры
6.4 Датчики Холла
6.5. Сенсоры на диодах и биполярных транзисторах
6.6 Фотодиоды Шотки
6.7 Схемы включения фотодиодов
Вопросы для самопроверки 6
7. Магнитные сенсоры
7.1. Необходимые сведения из физики
7.2 Магнитодиагностика изделий из ферромагнитных материалов
7.3 Магнитные считывающие головки
Вопросы для самопроверки 7
8. Cпектрофотометрические анализаторы
8.1. Принципы работы спектрофотометрических сенсоров
8.2 Классификация лабораторных оптических методов анализа
Пламенно-фотометрический и атомно-абсорбциометрический анализ
Вопросы для самопроверки 8
Литература
При проведении производственных процессов и различных исследований приходится проводить измерения ряда физических величин.
Физическая величина – это свойство, в качественном отношении общее многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта.
Примерами физических величин являются: масса, объем, абсорбция – оптическая плотность (раствора), напряжение, ток и т.д.
Значением физической величины называется оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц.
Например: 5 Г – значение массы некоторого тела; 0,6 см 3 – объем дозы; 1,5 Б (Белл) – оптическая плотность раствора.
Истинное значение физической величины – это значение величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношении соответствующее свойство объекта. Истинные значения физических величин нам неизвестны.
Действительное значение физической величины есть значение величины, найденное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него.
Нахождение значения физической величины опытным путем при помощи специальных технических средств называется измерением.
Степень приближения действительных значений к истинным значениям физических величин зависит от совершенства применяемых при этом технических средств измерения.
К техническим средствам измерения относятся меры и измерительные приборы.
Измерительный прибор(сенсор) – это средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдением.
Измерительный прибор иногда называют датчиком, иногда анализатором, иногда измерителем- сенсором.
Разные авторы по-разному трактуют понятие «сенсор». У одних – это «измерительный прибор», искусно созданный человеком «бдительный сторож», у других – «анализатор», распознающий, узнающий нужный объект («аналит»), у третьих – «датчик» какой-то физической величины (температуры, давления, угла поворота), у четвертых – орган чувств животного или растения и т.д.
Сенсор – это устройство (прибор, орган, узел), преобразующее физическое (физико-химическое) изменение в объекте наблюдения, его физическое воздействие в информационный сигнал для пользователя. Сенсор – это связующее звено между реальным «физическим» миром и миром информационных моделей, между материей и информацией.
Каким образом может происходить «превращение» физико-химических воздействий в информацию, каковы возможные механизмы этого «превращения», принципы действия измерительных приборов , точность получаемой информации, — об этом и рассказывается в предлагаемом цикле лекций «Теория измерений и измерительные приборы».

Измерения физических величин основываются на различных физических явлениях. Например, для измерения температуры используется тепловое расширение тел или термоэлектрический эффект; для измерения массы тел взвешиванием используется явление тяготения; для измерения оптической плотности раствора используется свойство растворов поглощать энергию светового потока и т.д.
Различают прямые и косвенные измерения.
Прямым измерением называют измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных.
К прямым измерениям относятся, например, измерение массы на равноплечных весах, температуры – термометром, длины – масштабной линейкой, оптической плотности – фотометром.
Косвенным измерением называют измерение, при котором искомое значение величины находят на основании известной зависимости между ней и величинами, измеряемыми прямым измерением.
Примером косвенного измерения концентрации раствора может быть фотометр, отградуированный в единицах концентрации. Сам фотометр измеряет оптическую плотность раствора и, опираясь на зависимость оптической плотности раствора от концентрации исследуемого вещества, выдает информацию в единицах концентрации.
Чувствительность средства измерения (или метода) определяется отношением изменения выходного сигнала этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины. Различают абсолютную и относительную чувствительность.
Абсолютная чувствительность определяется по формуле:
Относительная чувствительность определяется по формуле:
где ΔL – изменение сигнала на выходе;
ΔX – изменение измеряемой величины;
X – измеряемая величина.
Следует помнить – чем выше чувствительность, тем точнее могут быть получены результаты исследования.
Порог чувствительности – свойство прибора (средства измерений), характеризуемое наименьшим изменением измеряемой величины, которое вызывает заметное устойчивое изменение выходного сигнала.
Диапазон измерений – область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средств измерений.
Какие типы датчиков существуют?
Основными видами датчиков являются омические, индуктивные, генераторные, температурные и т. д. Принцип действия омических можно охарактеризовать формулой R=p*l/S, где l – длина, p – удельное сопротивление, S – площадь сечения, R – активное сопротивление.
Разница между сенсором и датчиком
например почему smoke detector а не sensor?
Sensor я так понимаю это что-то электронное, да?
Или в том, что сенсор только “чует” а детектор еще и сообщает?
Andrej » Чт апр 15, 2004 09:59
В английском я не большой спец, но вот в немецком у меня ни один редактор ни разу не пропустил “сенсор” (sensor, он и по-немецки Sensor). Все и всегда в обязательном порядке меняют его на “датчик”, так что я уже сам давно на автомате пишу “датчик”, увидев “сенсор”.
А вот детекторы мне пока что ни разу в переводе не попадались, ничего не могу сказать по этому поводу.
Последний раз редактировалось Andrej Пт апр 16, 2004 14:29, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению, из-за разногласий с администрацией я более не участвую в работе данного форума и сайта и ничем не могу вам помочь. Поэтому прошу не писать мне личных сообщений на форуме, если надо, обращайтесь через эл. почту.
Сообщения: 6417Зарегистрирован: Вт авг 05, 2003 14:49
ZaReznik » Чт апр 15, 2004 17:57
Сообщения: 438Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2003 20:56Откуда: Киев, Украина
Лариса СП » Пт апр 16, 2004 07:12
Редиска » Пт апр 16, 2004 11:40
У нас трансмиттер (transmitter)- это если он не только по месту показывает намеренное значение, но и еще эти данные куда-то передает,
датчик – если измеряет и показывает скоко чево,
сенсор – сам измеряющий элемент (к которому если чего-нибудь не присобачить, никогда не узнаешь, чего он там своими электронными мозгами намерял).
Технического образования нет, так что это ИМХО – как сама поняла, когда в десятый раз на пальцах объясняли
Slava Tkachenko » Пт апр 16, 2004 14:23
Jewelia писал(а):Или в том, что сенсор только “чует” а детектор еще и сообщает?
Редиска писал(а): датчик – если измеряет и показывает скоко чево, сенсор – сам измеряющий элемент (к которому если чего-нибудь не присобачить, никогда не узнаешь, чего он там своими электронными мозгами намерял).
А ведь Джевелия изначально права была
Disco me to oblivion baby
Resident geekСообщения: 13944Зарегистрирован: Ср май 21, 2003 14:28Откуда: КиевБлог: Просмотр блога (13)Язык(-и): Англ/рус/укр
ZaReznik » Пт апр 16, 2004 16:11
Kali писал(а):А ведь Джевелия изначально права была
В чем же именно?
Барометр вон тоже показывает “скоко чего”, но датчиком его ж не называют. 8)
ИМХО №1 – есть определенная “понятийная каша”, в которой неслабо дополнительно намутили при переводах.
ИМХО №2 – немало зависит от традиций конкретной фирмы.
Cогласно курсу “теория автоматического управления” практически любой датчик укладывается в одну и ту же структурную схему:
– ЧЭ (чуствительный элемент; sensing element) – непосредственно воспринимает какую-то физическую величину
– один или несколько преобразователей (transdusing element)
– анализирующие / сравнивающие / усиливающие устройства – тут возможны варианты (т.е. они могут входить в состав датчика, быть самостоятельными устройствами или входить в состав других устройств)
Ну а теперь несколько живых примеров:
1) на борту ВС целая группа датчиков температуры (Temperature Sensor) – имеют различные ЧЭ (например, термопара или измеряет изменение электрического сопротивления), затем сигнал преобразовывается в электрический (в качестве параметра может выступать напряжение или сила тока).
Но есть и Ice Detector (датчик сигнализации об обледенении) – в принципе, точно такой же Temperature Sensor, но вся разница, в том что T.S. выдает напряжение пропорционально температуре в каком-то заданном диапазоне, а I.D. выдает постоянный сигнал, если температура ниже заданной. Однако, в исполнении другой компании точно такой же датчик (по характеристикам и функциональному назначению) назван, как AIS Temperature Sensor.
2) еще вариант – один и тот же Pressure Sensor – в одном случае его используют как датчик давления “в чистом виде”, в другом – для обнаружения льда на выходе из ТХУ. В обоих случаях одинаковы даже типы сигнала и их зависимость от измеряемой величины, но если в первом случае он служит to measure pressure, то во втором – to detect icing, а вот называть его могут уже по разному – Icing Detector или Anti-Icing Pressure Sensor.
ZaReznik » Пт апр 16, 2004 16:30
Как это “ничего”?
Хотя нас и интересует качественная характеристика – а именно движение (есть или нет) – i.e. Motion Detector; но ведь можно сказать, что мы непрерывно измеряем (и затем анализируем) количество изменений в изображении на моментальных снимках и тогда получим Motion Sensor. (
Jewelia » Пт апр 16, 2004 23:13
Да-да, да-да-да, Джевелья ухватила суть!
Значит будем писать
, что будем наблюдать
Редиска » Вт апр 20, 2004 13:38
Вернуться в Центральный дом технического переводчика
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Чем отличается датчик от сенсора?
У нас есть 21 ответов на вопрос Чем отличается датчик от сенсора? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.
Отвечает Ильхом Водоколов
Как называется датчик измерения давления?
Отличие от манометра В отличие от датчика давления, манометр — прибор, предназначенный для измерения (а не просто преобразования) давления. В манометре от давления зависят показания прибора, которые могут быть считаны с его шкалы, дисплея или аналогичного устройства.

Отвечает Глебан Шаромов
Отвечает Серёжа Воробьев
Отвечает Сергей Моисеенко
Отвечает Ренат Прямиков
Отвечает Лёша Линник
Отвечает Никита Одинцов
Отвечает Дарья Елумова
Отвечает Егор Адмиралов
Отвечает Ольга О-Ля-Ля
Соотношение между физической величиной и сигналом сенсора не обязательно должно быть линейным, но в отличие от бинарных датчиков.
Микроволновый датчик присутствия с сенсором освещения – обзор, работа в Tuya Smart и Home Assistant

Сенсоры Sony и Samsung 48, 64 и 108мп Что объединяет и в чём разница.

Чем он отличается от пассивного и инфракрасного извещателя [сигнализация]

Какие датчики устанавливают в смартфоны и зачем они нужны
Модуль представляет собой сенсорную кнопку, на его выходе формируется цифровой сигнал, напряжение которого соответствует уровням логических единицы и нуля. Относится к емкостным датчикам касания. С такого рода устройствами ввода данных мы сталкиваемся при работе с дисплеем планшета, айфона или тачскрин монитора.
Какую функцию выполняет датчик?
Датчик – конструктивно обособленный первичный измерительный преобразователь, от которого поступают сигналы измерительной информации (он «даёт» информацию). Примечания: Датчик может быть вынесен на значительное расстояние от средства измерения, принимающего его сигналы.
Для чего датчик касания?
Аналоговый датчик касания позволяет определить, нажата ли его кнопка или нет, а также он может подсчитывать одиночные или многократные нажатия. С помощью данного датчика можно построить роботов, которые: начинают или заканчивают работу по касанию
Зачем нужен датчик давления?
Датчик давления масла — чувствительный элемент контрольно-измерительных приборов и приборов сигнализации системы смазки поршневых двигателей внутреннего сгорания; датчик для измерения давления в системе смазки и сигнализации о его снижении ниже критического уровня.

Отвечает Сергей Ягодкин
Отвечает Евгений Павлович
Отвечает Павел Кузьмин
Отвечает Михаил Дубровский
Отвечает Дмитрий Расторгуев
Отвечает Александр Шалдаев
Отвечает Боря Соколов
Отвечает Владислав Прокофьева
Отвечает Денис Каразеев
КИТАЙ ИЛИ ОРИГИНАЛ? | РАЗНИЦА | PROFIGAS

Зачем Нужны БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ /Индуктивные, Ёмкостные, Оптические/
Решил сравнить эти датчики по сопротивлению , один более дорогой второй не особо. Позже добавлю китайские еще.

Датчик холла. Униполярный или биполярный, в чем разница??? Экспериментируем вместе. A3144 SS41
В этом видео мы рассмотрим работу датчика холла. Выясним чем отличается униполярный датчик холла от биполярного.

IoT#3. 1 Датчики температуры

Какая разница между датчиком и сенсором?
У нас есть 19 ответов на вопрос Какая разница между датчиком и сенсором? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.
Отвечает Эдвард Лазарев







