www.wikidata.de-de.nina.az
Dieser Artikel behandelt das technisches Bauteil Zum Zelltyp siehe Rezeptorzelle Ein Sensor von lateinisch sentire deutsch fuhlen oder empfinden auch als Detektor Messgrossen oder Mess Aufnehmer oder Mess Fuhler bezeichnet ist ein technisches Bauteil das bestimmte physikalische oder chemische Eigenschaften physikalisch z B Warmemenge Temperatur Feuchtigkeit Druck Schallfeldgrossen Helligkeit Beschleunigung oder chemisch z B pH Wert Ionenstarke elektrochemisches Potential und oder die stoffliche Beschaffenheit seiner Umgebung qualitativ oder als Messgrosse quantitativ erfassen kann Diese Grossen werden mittels physikalischer chemischer oder biologischer Effekte erfasst und in ein weiterverarbeitbares elektrisches Signal umgeformt Ein Sensor zur Detektion von Methan oder anderer brennbarer Gase wie z B Benzol Verschiedene TemperaturmessfuhlerVerschiedene HelligkeitssensorenIn der Industrie verwendeter induktiver Sensor kapazitive Sensoren sind ausserlich identisch Fur die Messtechnik wird in DIN 1319 1 der Begriff Aufnehmer Messgrossen Aufnehmer verwendet und definiert als der Teil einer Messeinrichtung der auf eine Messgrosse unmittelbar anspricht Damit ist der Aufnehmer das erste Element einer Messkette Gemass DIN 1319 2 gehort der Aufnehmer zu den Messumformern bei gleicher physikalischer Grosse an Eingang und Ausgang auch zu den Messwandlern Die Abgrenzung der Begriffe Sensor und Messgrossenaufnehmer Messfuhler Messgerat Messeinrichtung etc ist fliessend da dem Sensor zusatzlich zum eigentlichen Aufnehmer teilweise weitere Elemente der Messkette zugeordnet werden Auch verwandte Begriffe sind in der Literatur nicht eindeutig definiert Inhaltsverzeichnis 1 Einteilung 1 1 Passive und aktive Sensoren 1 2 Nach Messprinzip Wirkprinzip 1 3 Nach Verwendungszweck 1 4 Nach Standard 1 5 Virtuelle Sensoren 1 6 Digitale Sensoren 1 7 Molekulare Sensoren 2 Anwendungsgebiete 3 Siehe auch 3 1 Signalaufbereitung 3 2 Sensorubersichten 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseEinteilung BearbeitenSensoren konnen nach Baugrosse und Fertigungstechnik sowie nach Einsatz und Verwendungszweck eingeteilt werden Zudem unterscheidet man Sensoren entsprechend ihrer Wirkungsweise beim Umformen der Grossen in passive und aktive Sensoren Passive und aktive Sensoren Bearbeiten Sensoren lassen sich anhand der Erzeugung oder Verwendung elektrischer Energie in aktive und passive Sensoren einteilen Aktive Sensoren erzeugen aufgrund des Messprinzips ein elektrisches Signal z B elektrodynamisch oder piezoelektrisch Diese Sensoren sind also selbst Spannungserzeuger und benotigen keine elektrische Hilfsenergie Mit diesen Sensoren ist oft bedingt durch die physikalischen Prinzipien jedoch nur eine Anderung der Messgrosse detektierbar da im statischen und quasistatischen Zustand keine Energie geliefert werden kann Eine Ausnahme ist z B das Thermoelement das auch bei konstanter Temperaturdifferenz standig Spannung erzeugt Ausserdem sind aktive Sensoren in Umkehrung des physikalischen Messprinzips auch als Aktoren nutzbar z B kann ein dynamisches Mikrofon auch als Lautsprecher verwendet werden Aktive Sensoren sind z B Thermoelement physikalische Grundlage Thermoelektrischer Effekt Lichtsensor physikalische Grundlage Photoelektrischer Effekt Drucksensor physikalische Grundlage Piezoelektrischer Effekt Passive Sensoren enthalten passive Bauteile deren Parameter durch die Messgrosse verandert werden Durch eine Primarelektronik werden diese Parameter in elektrische Signale umgeformt Dabei wird eine von aussen zugefuhrte Hilfsenergie benotigt Mit diesen ist es moglich statische und quasistatische Messgrossen zu bestimmen Aus diesem Grund ist die uberwiegende Zahl der Sensoren passiver Bauart Moderne Sensoren verfugen oft uber eine umfangreiche Sekundarelektronik die uber von aussen zugefuhrte Energie betrieben wird Dennoch sind nicht alle diese Sensoren passiv vielmehr muss das Messverfahren selbst betrachtet werden Passive Sensoren sind z B Wagezellen Widerstandsthermometer Dehnungsmessstreifen Magnetfeldsensoren Hall Sonde Nach Messprinzip Wirkprinzip Bearbeiten Hauptartikel Sensoren nach Messprinzip Sensoren lassen sich nach dem Wirkprinzip einordnen welches dem Sensor zugrunde liegt Fur jedes Wirkprinzip gibt es eine Vielzahl an Anwendungen Im Folgenden sind einige Wirkprinzipien und Anwendungsfalle exemplarisch aufgefuhrt Die Liste ist nicht vollstandig Wirkprinzip BeispielMechanisch Manometer Dehnungshebel Federwaage Hebelwaage ThermometerThermoelektrisch ThermoelementResistiv Dehnungsmessstreifen DMS Hitzdraht Halbleiter DMS Pt100Piezoelektrisch BeschleunigungssensorKapazitiv Drucksensor Regensensor LuftfeuchtesensorInduktiv Neigungsmesser Kraftsensor WegaufnehmerOptisch CCD Sensor FotozelleAkustisch Fullstandssensor Doppelbogenkontrolle Ultraschall Durchflussmesser Magnetisch Hall Sensoren Reed KontaktNach Verwendungszweck Bearbeiten Sensoren die Strahlung z B Licht Rontgenstrahlung oder Teilchen nachweisen bezeichnet man als Strahlungs bzw Teilchendetektoren Auch ein normales Mikrofon ist ein Sensor fur den Schallwechseldruck Des Weiteren unterscheiden sich Sensoren in verschiedenen Auflosungsarten temporale Auflosung Zeit zwischen zwei Aufnahmen spektrale Auflosung Bandbreite der Spektralkanale Anzahl der verschiedenen Bander radiometrische Auflosung Kleinste Differenz der Strahlungsmenge die der Sensor unterscheiden kann geometrische Auflosung raumliche Auflosung d h Grosse eines Pixels Nach Standard Bearbeiten NAMUR Sensor Normenarbeitsgemeinschaft fur Mess und Regeltechnik in der chemischen Industrie KTA geprufte Sensoren fur den Einsatz in KernkraftwerkenVirtuelle Sensoren Bearbeiten Virtuelle Sensoren oder auch Softsensoren sind nicht korperlich existent sondern sind in Software realisiert Sie messen berechnen Werte welche aus den Messwerten realer Sensoren mit Hilfe eines empirisch erlernten oder physikalischen Modells abgeleitet werden Virtuelle Sensoren werden fur Anwendungen eingesetzt in denen reale Sensoren zu teuer sind oder in Umgebungen in denen reale Sensoren nicht bestehen konnen oder schnell verschleissen Weitere Anwendungsfalle sind Prozesse in denen die gewunschten Werte nicht messbar sind da es hierfur keine im Prozess einsetzbaren Hardware Sensoren gibt oder wenn der Prozess nicht fur Kalibrierung und Wartung klassischer Sensoren angehalten werden kann Virtuelle Sensoren werden in der chemischen Industrie bereits eingesetzt und erschliessen sich zunehmend Anwendungen in weiteren Industriezweigen wie z B der Kunststoffindustrie 1 Digitale Sensoren Bearbeiten Im Bereich der Automatisierung werden analoge Systeme der Regelungstechnik zunehmend von digitalen Systemen verdrangt Daher steigt der Bedarf an Sensoren deren Ausgangssignal ebenfalls digital ist Ein einfacher Aufbau ergibt sich wenn der A D Umsetzer in das eigentliche Sensorsystem eingebunden wird Dies kann zum Beispiel auf der Grundlage der Delta Sigma Modulationstechnik basieren und dadurch viele Vorteile bieten direkt ermitteltes digitales Ausgangssignal keine Storungen zwischen Sensor und ADU hohe Linearitat durch vorhandene Ruckkopplung standiger Selbsttest ohne zusatzlichen Schaltungsaufwand durch Benutzen des Grenzzyklus der Sigma Delta Technik hohe Amplitudenauflosung und DynamikNachteilig ist dass die so erzeugte PWM oft nicht direkt ausgewertet werden kann und erst gefiltert werden muss Dies kann durch ein analoges Filter und anschliessender ADU oder vollig digital geschehen Zudem ist der Ubertragungsweg zum auswertenden System analog und damit storanfallig Einfache Sensoren fur Druck und Temperatur besitzen daher einen echten digitalen Datenausgang mit Anbindung uber einen seriellen oder parallelen Bus Weit verbreitet sind hier I C Serial Peripheral InterfaceMolekulare Sensoren Bearbeiten Molekulare Sensoren beruhen auf einem einzelnen Molekul das nach Bindung eines weiteren Molekuls oder durch Bestrahlung mit Photonen unterschiedliche Eigenschaften aufweist die dann ausgelesen werden konnen Mit fluoreszenzmarkierten Sensoren konnen uber die Anderung des Emissionsspektrums mehr als zwei Zustande erfasst werden 2 Dadurch kann ein solcher Sensor auch als molekulares Schliesssystem verwendet werden 3 Anwendungsgebiete BearbeitenDer Begriff Sensor wird in der Technik und in den Lebenswissenschaften Biologie und Medizin verwendet seit einigen Jahren verstarkt auch in den Naturwissenschaften Beispiel fur letztere sind Anwendungen von CCD Bildsensoren und Teilchenzahler in der Astronomie Geodasie und Raumfahrt Beispielsweise werden Beschleunigungssensoren verwendet um krafttrainingsrelevante Deskriptoren zu extrahieren 4 In der Technik spielen Sensoren in automatisierten Prozessen als Signalgeber eine wichtige Rolle Die von ihnen erfassten Werte oder Zustande werden meistens elektrisch elektronisch verstarkt in der zugehorigen Steuerung verarbeitet die entsprechende weitere Schritte auslost In den letzten Jahren wird diese anschliessende Signalverarbeitung auch zunehmend im Sensor vorgenommen Solche Sensoren beinhalten einen Mikroprozessor oder ein Mikrosystem und besitzen sozusagen Intelligenz daher werden sie auch als Smart Sensoren englisch smart sensors bezeichnet Siehe auch BearbeitenTemperatursensor Abstandssensor Drucksensor Gassensor Biosensor Feldgerat Sensornetz BiSS Interface SensorpartikelSignalaufbereitung Bearbeiten Typische Verstarker zur Signalaufbereitung Instrumentenverstarker Trennverstarker Galvanische Trennung Chopper Verstarker Lock in VerstarkerSensorubersichten Bearbeiten Sensoren nach Messprinzip Sensoren nach MessgrosseLiteratur BearbeitenEdmund Schiessle Sensortechnik und Messwertaufnahme Vogel Wurzburg 1992 ISBN 3 8023 0470 5 Jorg Hoffmann Taschenbuch der Messtechnik 5 Auflage Hanser Verlag Leipzig 2007 ISBN 978 3 446 40993 4 Wolf Dieter Schmidt Sensorschaltungstechnik 3 Auflage Vogel Wurzburg 2007 ISBN 978 3 8342 3111 6 Gunter Spanner Lernpaket Sensortechnik Franzis Poing 2009 ISBN 978 3 7723 5547 9 T Hochrein I Alig Prozessmesstechnik in der Kunststoffaufbereitung Vogel Wurzburg 2011 ISBN 978 3 8343 3117 5 Weblinks Bearbeiten Wiktionary Sensor Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweise Bearbeiten C Kugler T Hochrein M Bastian T Froese Verborgene Schatze in Datengrabern In QZ Qualitat und Zuverlassigkeit 3 2014 S 38 41 Bhimsen Rout Linor Unger Gad Armony Mark A Iron David Margulies Medication Detection by a Combinatorial Fluorescent Molecular Sensor In Angewandte Chemie 124 2012 S 12645 12649 doi 10 1002 ange 201206374 Bhimsen Rout Petr Milko Mark A Iron Leila Motiei David Margulies Authorizing Multiple Chemical Passwords by a Combinatorial Molecular Keypad Lock In Journal of the American Chemical Society 135 2013 S 15330 15333 doi 10 1021 ja4081748 Claudio Viecelli David Graf David Aguayo Ernst Hafen Rudolf M Fuchslin Using smartphone accelerometer data to obtain scientific mechanical biological descriptors of resistance exercise training In PLOS ONE Band 15 Nr 7 15 Juli 2020 ISSN 1932 6203 S e0235156 doi 10 1371 journal pone 0235156 PMID 32667945 PMC 7363108 freier Volltext Normdaten Sachbegriff GND 4038824 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Sensor amp oldid 234198077