Jaký je rozdíl mezi senzorem a převodníkem?

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





Fyzická zařízení, snímače a převodníky mohou někteří lidé používat zaměnitelně. Tato zařízení se používají v řadě elektrické a elektronické gadgety a zařízení. Lidé však nedokáží rozlišit mezi senzorem a převodníkem. Protože snímače se někdy nacházejí v čidlech. Hlavní rozdíl mezi snímačem a převodníkem je v tom, že snímač je fyzické zařízení, které snímá fyzickou veličinu a poté ji převádí na signály, které lze číst nástrojem nebo uživatelem. Převodník je také fyzické zařízení, které převádí jednu formu energie na jinou formu. Nejlepším příkladem převodníku je anténa. Protože převádí elektřinu na elektromagnetické vlny. Senzor také převádí jednu formu energie na druhou, což znamená, že snímá fyzickou veličinu a převádí ji na elektrický signál.

Rozdíl mezi senzorem a převodníkem

Rozdíl mezi senzorem a převodníkem



Co je snímač a převodník?

The senzor je zařízení , který snímá fyzickou veličinu a převádí ji na analogovou veličinu, kterou lze elektricky měřit, jako je napětí, kapacita, indukčnost a ohmický odpor. Výstup musí být provozován, propojen a regulován návrhářem systému.


K dispozici jsou různé druhy senzorů, které se používají v různých aplikacích. Pohybový senzor je jeden typ senzoru, který se používá v mnoha systémech, jako jsou domácí bezpečnostní světla, automatické dveřní svítidla obvykle vysílají nějaký druh energie, jako jsou ultrazvukové vlny, mikrovlnné trouby nebo světelné paprsky, a snímají, když je tok energie přerušen něčím, co vstoupí jeho dráha.



Pohybový senzor

Pohybový senzor

Převodník je zařízení připojené k senzoru pro převod měřené veličiny na standardní elektrický signál, jako je 0-10 V DC, -10 až + 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0-25 mA atd. p převodníku může přímo použít návrhář systému.

Převodníky se používají v elektronické podobě komunikační systémy pro převod signálů různých fyzických forem na elektronické signály. Na níže uvedeném obrázku se používají dva převodníky, kde je mikrofon použit jako první měnič a jako druhý reproduktor měniče.

Převodník v systému elektronické komunikace

Převodník v systému elektronické komunikace

Existují různé typy senzorů a převodníky jsou k dispozici na výběr jako analogové, digitální, vstupní a výstupní. Typ použitého převodníku i / p nebo o / p skutečně závisí na druhu snímaného nebo řízeného signálu. Senzor a převodník však lze definovat, protože převádějí jednu fyzickou veličinu na druhou.


Zařízení, které vykonává funkci i / p, se nazývá senzor, protože snímá fyzickou změnu některé charakteristiky, která se mění v reakci na nějakou excitaci. Převodník je také zařízení, které převádí energii z jedné formy na druhou. mikrofon, reproduktor atd.

Běžné snímače a převodníky

Běžné snímače a převodníky

Běžné snímače a převodníky

Jaký je hlavní rozdíl mezi senzorem a převodníkem

Lidé jsou zmateni pojmy snímač a snímač, nechápou, proč se snímače používají v snímačech. V multifunkčním zařízení převodník převádí jednu formu energie na druhou a tato převedená energie se měří uživateli pro další měření pomocí senzorů. Je záhadné vidět, že se kontaktní snímače používají v senzorech k detekci energetických hladin a poté je převádějí na elektrická energie tak, aby se zobrazil na obrazovce.

Asi 20 let předtím se aplikace převodníku používá v páskových hlavách kazetových přehrávačů k přenosu magnetické informace přímým kontaktem s magnetickou páskou. Poté byla tato data převedena na elektrické signály. Tyto signály byly odeslány do reproduktorů a poté převedeny do zvukového formátu.

Přichází k jinému typu snímačů, jako jsou ponorné snímače a snímače štětců. Ponorné převodníky byly použity k měření energie ve formě zvuku, tlaku atd. Měniče štětce pracují ve vzduchu a tyto měniče jsou také podobné ponorným měničům.

Hlavním účelem použití senzoru je přeměna energie na jednu formu, která je viditelná pro uživatele. Aby se to stalo, může senzor obsahovat převodník, protože jsou schopné převádět z jedné formy do druhé. Nejjednodušším příkladem převodníku je LED ( Světelná dioda ) převádí světelnou energii na elektrickou energii. Nejlepším příkladem senzoru jsou senzory používané v automobilech a motocyklech, které dokážou detekovat dotek a aktivovat sirény. Existují také případy, kdy jsou obě fyzická zařízení stejná. Například bimetalová pružina se používá k měření změny teploty, a pokud je k bimetalové pružině připojen ukazatel, může to být celý snímač.

Aplikace senzorů a převodníků

Aplikace senzorů a měničů se týkají hlavně různých elektronických a elektrických projektů.

Programovatelný digitální regulátor teploty

Tento projekt je elektronickým projektem založeným na vestavěné systémy . Hlavním záměrem tohoto projektu je kontrola teploty jakéhokoli zařízení používaného v průmyslových aplikacích. Tento projekt využívá hlavně a teplotní senzor .

Programovatelný digitální regulátor teploty Project Kit od Edgefxkits.com

Programovatelný digitální regulátor teploty Project Kit od Edgefxkits.com

LCD displej je propojen s mikrokontrolérem pro zobrazování naměřených hodnot teploty. The digitální teplotní senzor poskytuje 9bitové odečty teploty do 8051 mikrokontrolér . Energeticky nezávislá paměť EEPROM se používá k ukládání uživatelem definovaných nastavení teploty pomocí sady přepínačů do mikrokontroléru. K mikrokontroléru je připojeno relé, které lze ovládat pomocí tranzistorového budiče. Pomocí tohoto relé lze pohánět zátěž

Stiskněte spínač ovládání zátěže

Dotykově ovládaný spínač zátěže je určen k ovládání zátěže a v tomto projektu se jako převodník používá piezoelektrická deska. Tento projekt se skládá z napájecího zdroje, desky dotykového senzoru, časovače 555, dotykové desky, relé a zátěže.

Touch Controlled Load Switch Project Kit od Edgefxkits.com

Touch Controlled Load Switch Project Kit od Edgefxkits.com

Tento projekt používá a 555 hodin v monostabilním režimu, který se používá k vytvoření relé pro zapnutí zátěže po dobu pevné doby. 555 časovač obsahuje aktivovaný kolík, který je připojen k dotykové desce. Když je časovač 555 aktivován dotykem, poskytuje logicky vysokou úroveň po pevně stanovenou dobu. Tento časový interval lze měnit změnou časové konstanty RC připojené k časovači. O / p časovače tedy řídí zátěž přes relé. Po stanovené době se zátěž automaticky vypne.

Jedná se tedy o hlavní rozdíl mezi senzorem a převodníkem s jejich praktickými příklady. Věříme, že jste tomuto konceptu lépe porozuměli. Dále jakékoli dotazy týkající se tohoto konceptu nebo projekty elektroniky dejte nám zpětnou vazbu komentářem v sekci komentářů níže. Znáte ještě několik rozdílů mezi senzorem a převodníkem?