Primära givare fungerar på principen om en ingångssensordetektering eller avkänning omätbara data, såsom massa, värme , djup och täthet . Sedan konverteras den mottagna energin signalen till läsbar information , oftast styrs av en on /off knapp . Exempel på primära givare inkluderar termistorer och termoelement . Sekundära givare bäst exemplifieras av reluctive accelerometrar och piezoelektriska givare . Dessa typer av givare definierar hur mekanisk förskjutning ger elektriska signaler .
Passiva och aktiva givare
Passiva och aktiva givare klassificeras utifrån vilken typ av strömkälla som de har. Passiva givare förlitar sig på att producera effekt från påtagliga mekanismer, såsom extern ström . Exempel på denna typ inkluderar kapacitiva , induktiva och resistiva transformatorer . Å andra sidan , aktiva givare köpa sin ström från fysisk belastning och sedan producera sin egen spänning och strömutgångar . Aktiva givare inkluderar termoelement , piezoelektriska kristaller och solceller . Addera Analoga och digitala givare
Analoga givare sänder en läsbar kontinuerlig analog avläsning oavsett input den tar emot . Typiskt för denna typ av givare är termistorn och töjningsmätare . I kontrast , digital omvandlare skapa icke- kontinuerliga pulser som är naturligt avskilts . Vanliga exempel är laserstråleinstrumentoch virvelflödesmätare.
Linjära läges och Rotationsgivare
Linjära förskjutningsgivare producerar elektriska signalutgångardirekt proportion till vad deras sensorn känner . Denna typ av givare uppvisar beständighet, tillförlitlighet och känslighet . Å andra sidan , Rotationsgivaremäter axelinställningarmed hjälp av beröringsfria kapacitans ( mätning av energi ) . Optiska roterande och magnetiska roterande lägesgivare är exempel på denna typ . Addera