在人類對環境質量的重視和關注下,在實際的環境檢測過程中,人們經常需要易于攜帶并能夠連續監控各種測試對象的分析設備,而借助智能傳感器技術,可以滿足這些要求。 傳感器技術通常由兩部分組成:能與被測對象發生反應的部分和信號轉換部分。信號轉換的作用是將與測試對象反應后的變化轉換為可以被儀器識別的電或光等信號。 此外,隨著對環境監測(例如VOC污染物)的需求不斷增長,微型環境傳感器的市場規模得到了快速發展。從實際需求的角度來看,隨著TVOC、甲醛、 CO2、 PM2.5檢測市場應用的不斷增加,對環境檢測傳感器的市場需求呈爆炸性增長。 根據檢測方法的不同,傳感器可分為光學傳感器、電化學傳感器等;根據不同的反應原理,傳感器可分為酶生物傳感器、免疫傳感器、化學傳感器;根據檢測對象的不同,傳感器可分為液體傳感器和氣體傳感器。 目前,我們可以看到一種趨勢,相對于單個環境檢測傳感器,集成了多個環境傳感器的傳感器組合開始出現。這種現象的出現工采網認為有這些原因:人們越來越關注周圍的環境,想要檢測的數據種類越來越多,因此對檢測多種環境的傳感器的需求卻在不斷增長。另外,需要簡化傳感器的應用,使其更易于集成到模塊中。 總體而言,為響應市場發展的需求,集成傳感器將在未來幾年迎來快速增長,并且目前出現了多種環境傳感器集成的趨勢。以前,環境傳感器主要用于工業、汽車、醫療和其他領域,對其體積、功耗、成本的要求并不明顯,但是現在要挑戰諸如智能手機、可穿戴設備之類的消費電子領域,傳感器技術仍然需要不斷突破瓶頸。 |