Transducer
Transducer、入力エネルギーを出力エネルギーに変換するデバイスで、後者は通常種類が異なりますが、入力との関係が知られています。 もともとは、機械的な刺激を電気的な出力に変換する装置を指していましたが、熱、放射、音、ひずみ、振動、圧力、加速度など、あらゆる形態の刺激を感知し、空気や油圧などの電気以外の出力信号を生成することができる装置を含むように広がっています。 多くの測定および感知装置、また拡声器、熱電対、マイクロフォンおよび蓄音機の積み込みは、トランスデューサーと呼ばれるかもしれません。
活性トランスデューサは、刺激に応答して直接電流または電圧を発生させる。 例は熱電対です; ここでは、2つの接合部が異なる温度にある場合、2つの金属の連続回路に電流が流れるという事実を使用して電気を生成します。 受動変換器は、刺激の結果として、静電容量、抵抗、インダクタンスなどの受動的な電気量の変化を生じます。 受動トランスデューサは通常、追加の電気エネルギーを必要とします。 受動トランスデューサの簡単な例は、ワイヤの長さとワイヤに触れる移動接点を含むデバイスです。 接点の位置は、ワイヤの有効長さを決定し、したがって、ワイヤを流れる電流に提供される抵抗を決定する。 これは、線形変位トランスデューサ、または線形ポテンショメータと呼ばれるものの最も単純なバージョンです。 実用的な使用のために、このような変換器は、比較的小さなデバイス内の長い抵抗を可能にするために、巻線、薄膜、またはプリント回路を使用する。 抵抗が長いほど、デバイスを通過する電圧の降下が大きくなり、位置の変化が電気信号に変換されます。
トランスデューサはまた、空気圧または油圧出力を生成することができます。 空気システムは圧縮空気によって伝達し合う。 一例は、空気の流れを放出するノズルの近くまたは遠くに移動することができるバッフルにピボットのシステムを介して運動が適用される装置で バッフルによって作成される抵抗の量は空気信号を作成するノズルの後ろの背圧の量に影響を与える。 油圧システムは、空気圧ではなく油圧(液体)圧力を使用することを除いて、空気圧システムと同様に設計される傾向があります。 二つの流体流間の相互作用に適用される流体原理は、トランスデューサを作成するためにも使用されてきました。
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