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„Sensor“ – Versionsunterschied

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{{Dieser Artikel|behandelt das technische Bauteil. Zum Zelltyp siehe [[Rezeptorzelle]].}}
Ein '''Sensor''' [zu lat. ''sensus'' "Gefühl"], oder '''(Mess)fühler''' ist in der Technik ein Bauteil, das neben bestimmten physikalischen oder chemischen [[Eigenschaft]]en (z.B.: [[Wärme]]strahlung, [[Temperatur]], [[Feuchtigkeit]], [[Druck (Physik)|Druck]], [[Helligkeit]], [[Magnetismus]], [[Beschleunigung]], [[Kraft]]) auch die stoffliche Beschaffenheit seiner Umgebung [[Qualität|qualitativ]] oder als [[Messgröße]] [[Quantität|quantitativ]] erfassen kann. Teilweise ist der Begriff Sensor und [[Messgerät]] fliesend.


[[Datei:Gas-Sensor.jpg|mini|Ein Sensor zur Detektion von Methan (oder anderer brennbarer Gase wie z. B. Benzol)]]
Der Begriff wird in der [[Technik]] und in den Lebenswissenschaften [[Biologie]]/[[Medizin]] verwendet, seit einigen Jahren verstärkt auch in den Naturwissenschaften. Beispiel für letztere sind Anwendungen von [[Charge-coupled Device|CCD]]-Bildsensoren und Teilchenzähler in der [[Astronomie]], [[Geodäsie]] und [[Raumfahrt]].
[[Datei:Pt100 Sensors.png|mini|Verschiedene Temperaturmessfühler]]
[[Datei:Light sensor.png|mini|Verschiedene Helligkeitssensoren]]
[[Datei:Pepperl+Fuchs inductive proximity switch 3RG4113-3AG33-PF.jpg|mini|In der Industrie verwendeter induktiver Sensor; kapazitive Sensoren sind äußerlich identisch.]]
Ein '''Sensor''' (von [[latein]]isch ''sentire'', deutsch „fühlen“ oder „empfinden“), auch als '''Detektor''', (Messgrößen- oder Mess-)'''Aufnehmer''' oder (Mess-)'''Fühler''' bezeichnet, ist ein technisches Bauteil, das bestimmte physikalische oder chemische [[Eigenschaft]]en (physikalisch z. B. [[Wärme]]menge, [[Temperatur]], [[Feuchtigkeit]], [[Druck (Physik)|Druck]], [[Schallfeldgrößen]], [[Helligkeit]], [[Beschleunigung]] oder chemisch z. B. [[pH-Wert]], [[Ionenstärke]], [[elektrochemisches Potential]]) und/oder die stoffliche Beschaffenheit seiner Umgebung [[Qualität|qualitativ]] oder als [[Messgröße]] [[Quantität|quantitativ]] erfassen kann. Diese Größen werden mittels physikalischer, chemischer oder biologischer Effekte erfasst und in ein weiterverarbeitbares [[elektrisches Signal]] umgeformt.


Für die [[Messtechnik]] wird in [[DIN 1319]]-1 der Begriff '''Aufnehmer''' (Messgrößen-Aufnehmer) verwendet und definiert als der Teil einer [[Messeinrichtung]], der auf eine Messgröße unmittelbar anspricht. Damit ist der Aufnehmer das erste Element einer [[Messeinrichtung#Messkette|Messkette]]. Gemäß DIN 1319-2 gehört der Aufnehmer zu den [[Messumformer]]n, bei gleicher physikalischer Größe an Eingang und Ausgang auch zu den [[Messwandler]]n.
Es gibt folgende ''Sensoren'' (alphabetisch):


Die Abgrenzung der Begriffe ''Sensor'' und ''Messgrößenaufnehmer'', ''Messfühler'', ''[[Messgerät]]'', ''Messeinrichtung'' etc. ist fließend, da dem Sensor zusätzlich zum eigentlichen Aufnehmer teilweise weitere Elemente der Messkette zugeordnet werden. Auch verwandte Begriffe sind in der Literatur nicht eindeutig definiert.


== Einteilung ==
*[[Beschleunigungssensor]]en
Sensoren können nach Baugröße und Fertigungstechnik sowie nach Einsatz- und Verwendungszweck eingeteilt werden. Zudem unterscheidet man Sensoren entsprechend ihrer Wirkungsweise beim Umformen der Größen in passive und aktive Sensoren.


=== Passive und aktive Sensoren ===
*[[Dehnungsmessstreifen]] ([[DMS]])
Sensoren lassen sich anhand der Erzeugung oder Verwendung elektrischer Energie in aktive und passive Sensoren einteilen.
**[[Folien-Dehnungsmessstreifen]]
**[[Draht-Dehnungsmessstreifen]]
**[[Halbleiter-Dehnungsmessstreifen]]


'''Aktive Sensoren''' erzeugen aufgrund des [[Messprinzip]]s ein elektrisches Signal, z. B. [[Elektrodynamik|elektrodynamisch]] oder [[Piezoelektrizität|piezoelektrisch]]. Diese Sensoren sind also selbst Spannungserzeuger und benötigen keine elektrische [[Hilfsenergie]]. Mit diesen Sensoren ist oft – bedingt durch die physikalischen Prinzipien – jedoch nur eine ''Änderung'' der Messgröße detektierbar, da im statischen und [[quasistatisch]]en Zustand keine Energie geliefert werden kann. Eine Ausnahme ist z. B. das [[Thermoelement]], das auch bei konstanter Temperaturdifferenz ständig Spannung erzeugt.
*[[Drehzahlmessung]]
Außerdem sind aktive Sensoren in Umkehrung des physikalischen Messprinzips auch als [[Aktor]]en nutzbar, z. B. kann ein dynamisches Mikrofon auch als Lautsprecher verwendet werden.
**[[Stroboskop]]
**[[Tachogenerator]], [[Tachometer]]
**[[Impulszählung]]


Aktive Sensoren sind z. B.:
*[[Durchflusssensor]]en,
**[[Induktive Durchflussmesser]]
**[[Kapazitive Durchflussmesser]]
**[[Massendurchflussmessverfahren nach dem Coriolis-Prinzip]]


* Thermoelement (physikalische Grundlage: [[Thermoelektrischer Effekt]])
*[[Drucksensor]]en
* Lichtsensor (physikalische Grundlage: [[Photoelektrischer Effekt]])
**[[Silizium-Drucksensoren]]
* Drucksensor (physikalische Grundlage: [[Piezoelektrischer Effekt]])
**[[Keramische Drucksensoren]]
**[[Barometer]]


'''Passive Sensoren''' enthalten [[Elektrisches Bauelement|passive Bauteile]], deren Parameter durch die Messgröße verändert werden. Durch eine Primärelektronik werden diese Parameter in elektrische Signale umgeformt. Dabei wird eine von außen zugeführte Hilfsenergie benötigt. Mit diesen ist es möglich, statische und quasistatische Messgrößen zu bestimmen. Aus diesem Grund ist die überwiegende Zahl der Sensoren passiver Bauart.
*[[Feuchtesensor]]en ([[Hygrometer]])


Moderne Sensoren verfügen oft über eine umfangreiche Sekundärelektronik, die über von außen zugeführte Energie betrieben wird. Dennoch sind nicht alle diese Sensoren passiv, vielmehr muss das Messverfahren selbst betrachtet werden.
*[[Gassensor]]en
**[[Brandmelder]], [[Rauchmelder]]


Passive Sensoren sind z. B.:
*[[Hallsensor]]en ([[magnetisch]]e Sensoren)


* [[Wägezelle]]n
*[[Näherungsschalter]]
* [[Widerstandsthermometer]]
**[[Induktive Näherungsschalter]]
* [[Dehnungsmessstreifen]]
**[[Kapazitive Näherungsschalter]]
* Magnetfeldsensoren ([[Hall-Sonde]])
**[[Optische Näherungsschalter]]


=== Nach Messprinzip/Wirkprinzip ===
*[[Optosensor]]en
{{Hauptartikel|Sensoren nach Messprinzip}}
Sensoren lassen sich nach dem Wirkprinzip einordnen, welches dem Sensor zugrunde liegt. Für jedes Wirkprinzip gibt es eine Vielzahl an Anwendungen. Im Folgenden sind einige Wirkprinzipien und Anwendungsfälle exemplarisch aufgeführt. Die Liste ist nicht vollständig.
{| class="wikitable"
!Wirkprinzip
!Beispiel
|-
|Mechanisch
|[[Manometer]], [[Dehnungshebel]], [[Federwaage]], [[Hebelwaage]], [[Thermometer]]
|-
|Thermoelektrisch
|[[Thermoelement]]
|-
|Resistiv
|[[Dehnungsmessstreifen|Dehnungsmessstreifen (DMS)]], Hitzdraht, Halbleiter-DMS, Pt100
|-
|[[Piezoelektrischer Sensor|Piezoelektrisch]]
|[[Beschleunigungssensor]]
|-
|[[Kapazitiver Sensor|Kapazitiv]]
|Drucksensor, [[Regensensor]], Luftfeuchtesensor
|-
|[[Induktiver Sensor|Induktiv]]
|[[Neigungsmesser]], Kraftsensor, Wegaufnehmer
|-
|Optisch
|[[CCD-Sensor]], [[Photozelle|Fotozelle]]
|-
|[[Ultraschall|Akustisch]]
|Füllstandssensor, [[Doppelbogenkontrolle]], [[Ultraschall-Durchflussmesser]],
|-
|Magnetisch
|[[Hall-Sensor]]en, Reed-Kontakt
|}


=== Nach Verwendungszweck ===
*[[PH-Wert]]
Sensoren, die [[Strahlungsdetektor|Strahlung]] (z. B. [[Licht]], [[Röntgenstrahlung]] oder [[Elementarteilchen|Teilchen]]) nachweisen, bezeichnet man als [[Strahlungsdetektor|Strahlungs-]] bzw. [[Teilchendetektor]]en. Auch ein normales [[Mikrofon]] ist ein Sensor für den [[Schalldruck|Schallwechseldruck]].


Des Weiteren unterscheiden sich Sensoren in verschiedenen Auflösungsarten:
*[[Schallsensor]]en
* [[Zeitabstand|temporale]] Auflösung: Zeit zwischen zwei Aufnahmen.
* [[Elektromagnetisches Spektrum|spektrale]] Auflösung: Bandbreite der Spektralkanäle, Anzahl der verschiedenen Bänder.
* [[Radiometrie|radiometrische]] Auflösung: Kleinste Differenz der Strahlungsmenge, die der Sensor unterscheiden kann.
* [[geometrisch]]e Auflösung: räumliche Auflösung, d. h. Größe eines Pixels.


=== Nach Standard ===
*[[Temperatursensor]]en
* [[NAMUR-Sensor]] (Normenarbeitsgemeinschaft für [[Messtechnik|Mess-]] und [[Regeltechnik]] in der chemischen Industrie)
**[[NTC]] ([[Heißleiter]])
**[[PTC]] ([[Kaltleiter]])
**[[PT100]]


* [[Kerntechnischer Ausschuss|KTA]]-geprüfte Sensoren für den Einsatz in [[Kernkraftwerk]]en
*[[Thermoelement]]e
** [[PT100]]
**[[Thermometer]]


=== Virtuelle Sensoren ===
[[Virtueller Sensor|Virtuelle Sensoren]] (oder auch [[Softsensor|Softsensoren)]] sind nicht körperlich 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 für Anwendungen eingesetzt, in denen reale Sensoren zu teuer sind, oder in Umgebungen, in denen reale Sensoren nicht bestehen können oder schnell verschleißen. Weitere Anwendungsfälle sind Prozesse, in denen die gewünschten Werte nicht messbar sind, da es hierfür keine im Prozess einsetzbaren Hardware-Sensoren gibt oder wenn der Prozess nicht für 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.&nbsp;B. der Kunststoffindustrie.<ref>C. Kugler, T. Hochrein, M. Bastian, T. Froese: ''Verborgene Schätze in Datengräbern.'' In: ''QZ Qualität und Zuverlässigkeit.'' 3, 2014, S. 38–41.</ref>


=== Digitale Sensoren ===
Im Bereich der Automatisierung werden analoge Systeme der [[Regelungstechnik]] zunehmend von digitalen Systemen verdrängt. Daher steigt der Bedarf an Sensoren, deren Ausgangssignal ebenfalls digital ist. Ein einfacher Aufbau ergibt sich, wenn der [[Analog-Digital-Umsetzer|A/D-Umsetzer]] in das eigentliche Sensorsystem eingebunden wird.
Dies kann zum Beispiel auf der Grundlage der [[Delta-Sigma-Modulation]]stechnik basieren und dadurch viele Vorteile bieten:
* direkt ermitteltes digitales Ausgangssignal (keine Störungen zwischen Sensor und ADU)
* hohe Linearität durch vorhandene Rückkopplung
* ständiger Selbsttest ohne zusätzlichen Schaltungsaufwand durch Benutzen des [[Grenzzyklus]] der Sigma-Delta-Technik
* hohe Amplitudenauflösung und Dynamik


Nachteilig 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 völlig digital geschehen. Zudem ist der Übertragungsweg zum auswertenden System analog und damit störanfällig. Einfache Sensoren für Druck und Temperatur besitzen daher einen echten digitalen Datenausgang mit Anbindung über einen seriellen oder parallelen Bus. Weit verbreitet sind hier:
Es gibt folgende ''Sensoren'' (eingeteilt nach physikalische Kriterien):


* [[I²C]]
* [[Serial Peripheral Interface]]


== Resistive Sensoren ==
=== Molekulare Sensoren ===
Molekulare Sensoren beruhen auf einem einzelnen Molekül, das nach Bindung eines weiteren Moleküls oder durch Bestrahlung mit Photonen unterschiedliche Eigenschaften aufweist, die dann ausgelesen werden können. Mit [[Fluoreszenzmarkierung|fluoreszenzmarkierten]] Sensoren können über die Änderung des [[Emissionsspektrum]]s mehr als zwei Zustände erfasst werden.<ref name="DOI10.1002/ange.201206374">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.&nbsp;12645–12649, [[doi:10.1002/ange.201206374]].</ref> Dadurch kann ein solcher Sensor auch als molekulares [[Schließsystem]] verwendet werden.<ref name="DOI10.1021/ja4081748">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.&nbsp;15330–15333, [[doi:10.1021/ja4081748]].</ref>
die auf dem Effekt der [[Elektrischer Widerstand|elektrischen Widerstandsänderung]] beruhen


== Anwendungsgebiete ==
* [[Potentiometrische Sensoren]]
Der Begriff Sensor wird in der [[Technik]] und in den Lebenswissenschaften ([[Biologie]] und [[Medizin]]) verwendet, seit einigen Jahren verstärkt auch in den [[Naturwissenschaft]]en. Beispiel für letztere sind Anwendungen von [[CCD-Sensor|CCD]]-[[Bildsensor]]en und Teilchenzähler in der [[Astronomie]], [[Geodäsie]] und [[Raumfahrt]]. Beispielsweise werden Beschleunigungssensoren verwendet, um krafttrainingsrelevante Deskriptoren zu extrahieren<ref>{{Literatur |Autor=Claudio Viecelli, David Graf, David Aguayo, Ernst Hafen, Rudolf M. Füchslin |Titel=Using smartphone accelerometer data to obtain scientific mechanical-biological descriptors of resistance exercise training |Sammelwerk=PLOS ONE |Band=15 |Nummer=7 |Datum=2020-07-15 |ISSN=1932-6203 |Seiten=e0235156 |DOI=10.1371/journal.pone.0235156 |PMC=7363108 |PMID=32667945}}</ref>.
** [[Drahtpotentiometer]]
** [[Leitplastik-Hybrid-Potentiometer]]
** [[Leitplastik-Potentiometer]]


In der Technik spielen Sensoren in [[Automatisierungstechnik|automatisierten Prozessen]] als [[Signal]]geber eine wichtige Rolle. Die von ihnen erfassten Werte oder Zustände werden, meistens [[Elektrotechnik|elektrisch]]-[[Elektronik|elektronisch]] [[Verstärker (Elektrotechnik)|verstärkt]], in der zugehörigen [[Steuerungstechnik|Steuerung]] verarbeitet, die entsprechende weitere Schritte auslöst. 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-Sensor]]en (englisch ''{{lang|en|smart sensors}}'') bezeichnet.
* [[Dehnungsmessstreifen]] ([[DMS]])
** [[Halbleiter-Dehnungsmessstreifen]]
** [[Metall-Dehnmessstreifen]]
*** [[Draht-Dehnungsmessstreifen]]
*** [[Folien-Dehnungsmessstreifen]]
*** [[Dünnschicht-Dehnungsmessstreifen]]


== Siehe auch ==

* [[Temperatursensor]]

* [[Abstandssensor]]
== [[Induktionsaufnehmer]] ==
die auf dem physikalischen Effekt der Elektrodynamik, dem [[Induktion]]sgesetz beruhen

* [[Pick Up (Sensor)]]
* [[Schwingungsaufnehmer]]


== [[Differentialtransformator]] ==
der auf den physikalischen Gesetzen des [[Elektromagnetismus]] beruht.


== [[Induktive Sensoren]] ==
die auf den physikalischen Gesetzen des Elektromagnetismus beruhen, aber nicht wie oben zwei oder mehrere [[Spule]]n besitzen, sondern nur eine Spule.

* [[Einspulen-Längsanker-Induktivaufnehmer]]
* [[Differenzspulen-Längsanker-Induktivaufnehmer]]
* [[Differenzspulen-Queranker-Induktiva]]ufnehmer



== [[Wirbelstromaufnehmer]] ==
die auf dem Prinzip des [[Wirbelstrom]]s beruhen

* [[Längsanker-Wirbelstromaufnehmer]]
* [[Queranker-Wirbelstromaufnehmer]]



== [[Induktive Näherungsschalter]] ==
die auf einer Veränderung des magnetischen Feldes beruhen


* [[Induktive Initiatoren]]
* [[Wirbelstrom-Initiatoren]]



== [[Magnetfeldsensor]]en ==
die auf den Gesetzen des [[magnetisches Feld|magnetischen Feldes]] beruhen und [[Magnetwerkstoffe|hart- oder weichmagnetische Werkstoffe]] beinhalten

* [[Wiegand-Sensoren]]
* [[Galvanomagnetischer Effekt]]
** [[Hallgenerator]]
** [[Feldplatte]]
** [[Magnetoristiver Dünnschichtaufnehmer]]



== [[Magnetoelastische Sensor]]en ==
die auf dem Effekt der magnetischen [[Permeabilität]]sänderung bei Längenänderung beruht

* [[Pressduktor]]
* [[Induktivsensor]]
* [[Drehmomentsensor]]



== [[Kapazitive Sensor]]en ==
beruhen auf einer Änderung der [[Kapazität]] eines [[Kondensator]]s

* [[Differentialwegsensor]]
* [[Drucksensor]]
* [[Drucksensor]]
* [[Füllstandssensor]]
* [[Gassensor]]
* [[Biosensor]]
* [[Kapazitive Näherungsschalter]]
* [[Feldgerät]]

* [[Sensornetz]]

* [[BiSS Interface]]

* [[Sensorpartikel]]
== [[Piezoelektrische Sensor]]en ==
beruhen auf dem Effekt, dass besondere [[Kristall]]e auf [[Druck]] eine [[elektrische Spannung]] abgeben ([[Piezoelektrizität]])

* [[Piezoelektrische Kraftsensor]]
* [[Piezoelektrischer Drucksensor]]
* [[Piezoelektrischer Beschleunigungssensor]]



== [[Optoelektronische Sensor]]en ==
die entweder auf dem äußeren [[Foto-Effekt]] beruhen, dem inneren Foto-Effekt (Verbesserung der Leitfähigkeit) oder dem Fotovoltaischen-Effekt ([[Solarzelle]])

* [[Äußerer Foto-Effekt]]
** [[Fotozelle]]
* [[Innerer Foto-Effekt]]
** [[Fotowiderstand]]
** [[IR-Detektoren]]
* [[Fotovoltaischen–Effekt]] ([[Sperrschicht-Effekt]])
** [[Selenfotoelement]]
** [[Siliziumfotoelement]]
** [[Siliziumfototransistor]]
** [[Siliziumfotothyristor]]
* Technische Anwendungen
** [[Lichtschranke]]
** [[Drehzahlmessung (optisch)]]
** [[Winkelmessung (optisch)]]
** [[Abstandsmessung (optisch)]]
** [[Füllstandsmessung (optisch)]]


== [[Temperatursensor]]en ==
beruhen grundsätzlich auf zwei Prinzipien. Entweder auf der [[Kontaktthermometrie]] oder auf der [[Strahlungsthermometrie]].

* [[Widerstandsthermometer]] - beruhen auf einer Widerstandsänderung
** [[PT100]]
* [[Thermoelement]]e – beruhen auf dem [[thermoelektrischen Effekt]]
* [[Hohlspiegel-Gesamtstrahlungspyrometer]]
* [[Fotoelektrisches Gesamtstrahlungspyrometer]]

'''Literatur'''

Schiessle, Edmund: ''Sensortechnik und Messwertaufnahme'', Würzburg, 1992



=== Signalaufbereitung ===
''Siehe auch:'' [[Sensortechnik]], [[Messtechnik]], [[Messgeräte]]
Typische Verstärker zur Signalaufbereitung:
* [[Instrumentenverstärker]]
* [[Trennverstärker]], [[Galvanische Trennung]]
* [[Chopper-Verstärker]]
* [[Lock-in-Verstärker]]


=== Sensorübersichten ===
* [[Sensoren nach Messprinzip]]
* [[Sensoren nach Messgröße]]


== Literatur ==
'''Weblink:''' [http://wwwfbp.mfh-iserlohn.de/Labore/ELON/ex296.pdf PDF Dokument der Firma RS Components über Sensoren (1,1MB!)]
* {{Literatur |Autor=Edmund Schiessle |Titel=Sensortechnik und Messwertaufnahme |Verlag=Vogel |Ort=Würzburg |Datum=1992 |ISBN=3-8023-0470-5}}
* {{Literatur |Autor=Jörg Hoffmann |Titel=Taschenbuch der Messtechnik |Auflage=5. |Verlag=Hanser Verlag |Ort=Leipzig |Datum=2007 |ISBN=978-3-446-40993-4}}
* {{Literatur |Autor=Wolf-Dieter Schmidt |Titel=Sensorschaltungstechnik |Auflage=3. |Verlag=Vogel |Ort=Würzburg |Datum=2007 |ISBN=978-3-8342-3111-6}}
* {{Literatur |Autor=Günter Spanner |Titel=Lernpaket „Sensortechnik“ |Verlag=Franzis |Ort=Poing |Datum=2009 |ISBN=978-3-7723-5547-9}}
* {{Literatur |Autor=T. Hochrein, I. Alig |Titel=Prozessmesstechnik in der Kunststoffaufbereitung |Verlag=Vogel |Ort=Würzburg |Datum=2011 |ISBN=978-3-8343-3117-5}}


== Weblinks ==
{{Commonscat|Sensors|Sensor}}
{{Wiktionary}}
* {{DNB-Portal|4038824-4}}


== Einzelnachweise ==
<references />


{{Normdaten|TYP=s|GND=4038824-4|LCCN=sh85037291|NDL=01084279}}


[[Kategorie:Messgerät| ]]
[[da:Sensor]]
[[en:Sensor]]
[[Kategorie:Sensor| ]]
[[Kategorie:Mikrosystemtechnik]]
[[ja:センサ]]

Aktuelle Version vom 13. September 2024, 23:50 Uhr

Ein Sensor zur Detektion von Methan (oder anderer brennbarer Gase wie z. B. Benzol)
Verschiedene Temperaturmessfühler
Verschiedene Helligkeitssensoren
In der Industrie verwendeter induktiver Sensor; kapazitive Sensoren sind äußerlich identisch.

Ein Sensor (von lateinisch sentire, deutsch „fühlen“ oder „empfinden“), auch als Detektor, (Messgrößen- oder Mess-)Aufnehmer oder (Mess-)Fühler bezeichnet, ist ein technisches Bauteil, das bestimmte physikalische oder chemische Eigenschaften (physikalisch z. B. Wärmemenge, Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Schallfeldgrößen, Helligkeit, Beschleunigung oder chemisch z. B. pH-Wert, Ionenstärke, elektrochemisches Potential) und/oder die stoffliche Beschaffenheit seiner Umgebung qualitativ oder als Messgröße quantitativ erfassen kann. Diese Größen werden mittels physikalischer, chemischer oder biologischer Effekte erfasst und in ein weiterverarbeitbares elektrisches Signal umgeformt.

Für die Messtechnik wird in DIN 1319-1 der Begriff Aufnehmer (Messgrößen-Aufnehmer) verwendet und definiert als der Teil einer Messeinrichtung, der auf eine Messgröße unmittelbar anspricht. Damit ist der Aufnehmer das erste Element einer Messkette. Gemäß DIN 1319-2 gehört der Aufnehmer zu den Messumformern, bei gleicher physikalischer Größe an Eingang und Ausgang auch zu den Messwandlern.

Die Abgrenzung der Begriffe Sensor und Messgrößenaufnehmer, Messfühler, Messgerät, Messeinrichtung etc. ist fließend, da dem Sensor zusätzlich zum eigentlichen Aufnehmer teilweise weitere Elemente der Messkette zugeordnet werden. Auch verwandte Begriffe sind in der Literatur nicht eindeutig definiert.

Sensoren können nach Baugröße und Fertigungstechnik sowie nach Einsatz- und Verwendungszweck eingeteilt werden. Zudem unterscheidet man Sensoren entsprechend ihrer Wirkungsweise beim Umformen der Größen in passive und aktive Sensoren.

Passive und aktive Sensoren

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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 benötigen keine elektrische Hilfsenergie. Mit diesen Sensoren ist oft – bedingt durch die physikalischen Prinzipien – jedoch nur eine Änderung der Messgröße detektierbar, da im statischen und quasistatischen Zustand keine Energie geliefert werden kann. Eine Ausnahme ist z. B. das Thermoelement, das auch bei konstanter Temperaturdifferenz ständig 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.:

Passive Sensoren enthalten passive Bauteile, deren Parameter durch die Messgröße verändert werden. Durch eine Primärelektronik werden diese Parameter in elektrische Signale umgeformt. Dabei wird eine von außen zugeführte Hilfsenergie benötigt. Mit diesen ist es möglich, statische und quasistatische Messgrößen zu bestimmen. Aus diesem Grund ist die überwiegende Zahl der Sensoren passiver Bauart.

Moderne Sensoren verfügen oft über eine umfangreiche Sekundärelektronik, die über von außen zugeführte Energie betrieben wird. Dennoch sind nicht alle diese Sensoren passiv, vielmehr muss das Messverfahren selbst betrachtet werden.

Passive Sensoren sind z. B.:

Nach Messprinzip/Wirkprinzip

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Sensoren lassen sich nach dem Wirkprinzip einordnen, welches dem Sensor zugrunde liegt. Für jedes Wirkprinzip gibt es eine Vielzahl an Anwendungen. Im Folgenden sind einige Wirkprinzipien und Anwendungsfälle exemplarisch aufgeführt. Die Liste ist nicht vollständig.

Wirkprinzip Beispiel
Mechanisch Manometer, Dehnungshebel, Federwaage, Hebelwaage, Thermometer
Thermoelektrisch Thermoelement
Resistiv Dehnungsmessstreifen (DMS), Hitzdraht, Halbleiter-DMS, Pt100
Piezoelektrisch Beschleunigungssensor
Kapazitiv Drucksensor, Regensensor, Luftfeuchtesensor
Induktiv Neigungsmesser, Kraftsensor, Wegaufnehmer
Optisch CCD-Sensor, Fotozelle
Akustisch Füllstandssensor, Doppelbogenkontrolle, Ultraschall-Durchflussmesser,
Magnetisch Hall-Sensoren, Reed-Kontakt

Nach Verwendungszweck

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Sensoren, die Strahlung (z. B. Licht, Röntgenstrahlung oder Teilchen) nachweisen, bezeichnet man als Strahlungs- bzw. Teilchendetektoren. Auch ein normales Mikrofon ist ein Sensor für den Schallwechseldruck.

Des Weiteren unterscheiden sich Sensoren in verschiedenen Auflösungsarten:

  • temporale Auflösung: Zeit zwischen zwei Aufnahmen.
  • spektrale Auflösung: Bandbreite der Spektralkanäle, Anzahl der verschiedenen Bänder.
  • radiometrische Auflösung: Kleinste Differenz der Strahlungsmenge, die der Sensor unterscheiden kann.
  • geometrische Auflösung: räumliche Auflösung, d. h. Größe eines Pixels.

Virtuelle Sensoren

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Virtuelle Sensoren (oder auch Softsensoren) sind nicht körperlich 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 für Anwendungen eingesetzt, in denen reale Sensoren zu teuer sind, oder in Umgebungen, in denen reale Sensoren nicht bestehen können oder schnell verschleißen. Weitere Anwendungsfälle sind Prozesse, in denen die gewünschten Werte nicht messbar sind, da es hierfür keine im Prozess einsetzbaren Hardware-Sensoren gibt oder wenn der Prozess nicht für 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

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Im Bereich der Automatisierung werden analoge Systeme der Regelungstechnik zunehmend von digitalen Systemen verdrängt. 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 Störungen zwischen Sensor und ADU)
  • hohe Linearität durch vorhandene Rückkopplung
  • ständiger Selbsttest ohne zusätzlichen Schaltungsaufwand durch Benutzen des Grenzzyklus der Sigma-Delta-Technik
  • hohe Amplitudenauflösung und Dynamik

Nachteilig 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 völlig digital geschehen. Zudem ist der Übertragungsweg zum auswertenden System analog und damit störanfällig. Einfache Sensoren für Druck und Temperatur besitzen daher einen echten digitalen Datenausgang mit Anbindung über einen seriellen oder parallelen Bus. Weit verbreitet sind hier:

Molekulare Sensoren

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Molekulare Sensoren beruhen auf einem einzelnen Molekül, das nach Bindung eines weiteren Moleküls oder durch Bestrahlung mit Photonen unterschiedliche Eigenschaften aufweist, die dann ausgelesen werden können. Mit fluoreszenzmarkierten Sensoren können über die Änderung des Emissionsspektrums mehr als zwei Zustände erfasst werden.[2] Dadurch kann ein solcher Sensor auch als molekulares Schließsystem verwendet werden.[3]

Anwendungsgebiete

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Der Begriff Sensor wird in der Technik und in den Lebenswissenschaften (Biologie und Medizin) verwendet, seit einigen Jahren verstärkt auch in den Naturwissenschaften. Beispiel für letztere sind Anwendungen von CCD-Bildsensoren und Teilchenzähler in der Astronomie, Geodäsie 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 Zustände werden, meistens elektrisch-elektronisch verstärkt, in der zugehörigen Steuerung verarbeitet, die entsprechende weitere Schritte auslöst. 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.

Signalaufbereitung

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Typische Verstärker zur Signalaufbereitung:

Sensorübersichten

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  • Edmund Schiessle: Sensortechnik und Messwertaufnahme. Vogel, Würzburg 1992, ISBN 3-8023-0470-5.
  • Jörg Hoffmann: Taschenbuch der Messtechnik. 5. Auflage. Hanser Verlag, Leipzig 2007, ISBN 978-3-446-40993-4.
  • Wolf-Dieter Schmidt: Sensorschaltungstechnik. 3. Auflage. Vogel, Würzburg 2007, ISBN 978-3-8342-3111-6.
  • Günter Spanner: Lernpaket „Sensortechnik“. Franzis, Poing 2009, ISBN 978-3-7723-5547-9.
  • T. Hochrein, I. Alig: Prozessmesstechnik in der Kunststoffaufbereitung. Vogel, Würzburg 2011, ISBN 978-3-8343-3117-5.
Commons: Sensor – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Sensor – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

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  1. C. Kugler, T. Hochrein, M. Bastian, T. Froese: Verborgene Schätze in Datengräbern. In: QZ Qualität und Zuverlässigkeit. 3, 2014, S. 38–41.
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  4. Claudio Viecelli, David Graf, David Aguayo, Ernst Hafen, Rudolf M. Füchslin: 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).