ترانسدیوسر یکی از اجزای کلیدی در سیستمهای ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی است که وظیفه تبدیل کمیتهای فیزیکی مانند فشار، دما، جریان یا نیرو به سیگنالهای الکتریکی قابل پردازش را بر عهده دارد. این دستگاهها بسته به نوع و کاربردشان در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، خودروسازی، پزشکی و کنترل فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند و دقت، پایداری و قابلیت اطمینان آنها نقش بسزایی در بهینهسازی عملکرد سیستمهای کنترلی دارد.
ترانسديوسر چيست؟
ترانسدیوسر (Transducer) به دستگاهی گفته میشود که یک نوع انرژی را به نوع دیگری تبدیل میکند. این تبدیل معمولاً بهمنظور اندازهگیری، کنترل یا پردازش سیگنال انجام میشود. به بیان دیگر، ترانسدیوسر کمیتهای فیزیکی مانند دما، فشار، نور، صوت، نیرو و ارتعاش را به سیگنالهای الکتریکی یا دیگر اشکال انرژی قابل پردازش تبدیل کرده یا بالعکس عمل میکند.
ترانسدیوسرها نقش کلیدی در سیستمهای ابزار دقیق، کنترل صنعتی، مهندسی پزشکی، مخابرات، خودروسازی، هوافضا و بسیاری از صنایع دیگر دارند. این دستگاهها به دو صورت فعال (Active) و غیرفعال (Passive) وجود دارند؛ ترانسدیوسرهای فعال نیازی به منبع تغذیه خارجی ندارند، درحالیکه ترانسدیوسرهای غیرفعال برای عملکرد صحیح به منبع انرژی خارجی وابسته هستند.

کار ترانسدیوسر چیست؟
عملکرد ترانسدیوسر بهطور کلی شامل حس کردن یک تغییر فیزیکی در محیط و سپس تبدیل آن به سیگنال قابل اندازهگیری یا قابل پردازش است. در واقع، ترانسدیوسرها بهعنوان رابط بین دنیای فیزیکی و سیستمهای الکترونیکی یا دیجیتال عمل میکنند. عملکرد دقیق یک ترانسدیوسر بستگی به نوع انرژی که تبدیل میکند، دارد، اما بهطور کلی عملکرد آنها در چند مرحله اصلی خلاصه میشود:
۱. حس کردن تغییرات فیزیکی (ورودی)
ترانسدیوسر ابتدا باید تغییرات فیزیکی در محیط را شناسایی کند. این تغییرات میتوانند به شکل نیرو، فشار، دما، نور، حرکت، رطوبت، ارتعاش یا سایر کمیتهای فیزیکی باشند. بهطور مثال:
- سنسور فشار فشار وارد شده به یک سطح را حس میکند.
- ترموکوپلها تغییرات دما را حس میکنند.
- میکروفونها ارتعاشات صوتی را حس میکنند.
۲. تبدیل انرژی (تبدیل به سیگنال الکتریکی یا نوع دیگری از انرژی)
پس از حس کردن تغییرات فیزیکی، ترانسدیوسر این انرژی فیزیکی را به نوع دیگری از انرژی تبدیل میکند که قابل اندازهگیری و پردازش باشد. این تبدیل میتواند به یکی از این صورتها باشد:
- تبدیل مکانیکی به الکتریکی: برای مثال، در لودسلها فشار وارد شده به یک سطح به یک سیگنال الکتریکی تبدیل میشود.
- تبدیل حرارتی به الکتریکی: در ترموکوپلها، تغییرات دما به سیگنال ولتاژ تبدیل میشود.
- تبدیل نوری به الکتریکی: در فوتودیودها نور به جریان الکتریکی تبدیل میشود.
۳. تقویت و پردازش سیگنال (اگر لازم باشد)
در بسیاری از موارد، سیگنال خروجی ترانسدیوسر نیاز به تقویت یا پردازش بیشتر دارد تا بتواند بهطور دقیق مورد استفاده قرار گیرد. این بخش ممکن است شامل تقویت سیگنال، فیلتر کردن نویز، یا تبدیل آن به یک سیگنال استاندارد برای سیستمهای دیجیتال یا آنالوگ باشد.
۴. انتقال سیگنال به سیستمهای پردازشگر یا کنترلی
پس از تبدیل و پردازش سیگنال، سیگنال خروجی به سیستمهای کنترلی یا پردازشگر ارسال میشود. این سیستمها میتوانند شامل:
- سیستمهای نمایش: که دادهها را برای نمایش به اپراتورها یا کاربران نهایی فراهم میکنند.
- سیستمهای کنترل: که سیگنالها را به فرمانهای کنترلی برای اصلاح فرآیندهای مختلف تبدیل میکنند.
مثالهایی از عملکرد ترانسدیوسرها:
- ترموکوپل: تغییرات دما را به سیگنال ولتاژ تبدیل کرده و برای اندازهگیری دما استفاده میشود.
- لودسل: فشار مکانیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند تا بتوان وزن یا نیرو را اندازهگیری کرد.
- میکروفون: ارتعاشات صوتی را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند تا صدا را ضبط یا پخش کند.
- فوتودیود: نور را به جریان الکتریکی تبدیل کرده و در سیستمهای نوری مانند دوربینها و دستگاههای اندازهگیری استفاده میشود.

انواع ترانسدیوسر ها
ترانسدیوسرها دستگاههایی هستند که وظیفه تبدیل سیگنالهای فیزیکی به سیگنالهای الکتریکی (و یا برعکس) را دارند. این ابزارها در صنایع مختلف از جمله کنترل فرآیند، اندازهگیری و تجهیزات نظارتی کاربرد دارند. در ادامه، به توضیحات بیشتر در مورد انواع ترانسدیوسرها و همچنین اشاره به ترانسدیوسرهای توان اکتیو و راکتیو پرداخته میشود.
1. ترانسدیوسرهای فشار
ترانسدیوسرهای فشار برای اندازهگیری فشار در سیستمها و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی کاربرد دارند. این فشار میتواند ناشی از گاز، مایع یا بخار باشد.
انواع:
- ترانسدیوسر فشار مقاومتی (Strain Gauge Pressure Transducer): در این نوع ترانسدیوسر، فشار به تغییرات مقاومت یک ماده حساس (معمولاً مقاومتی از جنس فولاد) تبدیل میشود. این تغییرات مقاومت با کمک مدار پل ولت (Wheatstone Bridge) به سیگنال ولتاژ تبدیل میشود.
- ترانسدیوسر فشار خازنی (Capacitive Pressure Transducer): در این مدل، فشار باعث تغییر فاصله میان دو صفحه خازن میشود که به نوبه خود تغییر ظرفیت خازنی را به دنبال دارد. این تغییرات ظرفیت خازن به سیگنال الکتریکی تبدیل میشود.ما در این مقاله در رابطه با انواع سنسور خازنی صحبت کرده ایم.
- ترانسدیوسر فشار پیزوالکتریک (Piezoelectric Pressure Transducer): در این نوع، فشار اعمال شده به ماده پیزوالکتریک باعث تولید بار الکتریکی میشود. این بار الکتریکی مستقیماً با فشار اعمالی نسبت مستقیم دارد.
2.ترانسدیوسرهای توان اکتیو و راکتیو:
ترانسدیوسرهای توان در سیستمهای برقی برای اندازهگیری توان اکتیو (توان مفید) و توان راکتیو (توان غیرمفید که در مدار برای تولید و ذخیره انرژی استفاده میشود) استفاده میشوند. این ترانسدیوسرها معمولاً در سیستمهای توزیع انرژی برق به کار میروند و توانهای مختلف را اندازهگیری میکنند.
- توان اکتیو: توان واقعی که به صورت مفید در یک سیستم مصرف میشود و بهطور معمول با وات اندازهگیری میشود.
- توان راکتیو: توان ذخیرهشده در میدانهای مغناطیسی یا الکتریکی که هیچگونه کار مفیدی انجام نمیدهد. معمولاً با ولتآمپر راکتیو (VAR) اندازهگیری میشود.
3. ترانسدیوسرهای دما
این ترانسدیوسرها تغییرات دما را به سیگنالهای الکتریکی قابل اندازهگیری تبدیل میکنند.
انواع:
- ترموکوپل (Thermocouple): یک جفت فلز مختلف با دما تفاوت ولتاژی ایجاد میکند که این ولتاژ بهعنوان سیگنال دما استفاده میشود. این ترانسدیوسر بهخاطر هزینه پایین و دامنه دمایی گستردهاش کاربرد فراوان دارد.جهت آشنایی با انواع ترموکوپل در ابزار دقیق کلیک کنید.
- ترانسدیوسر دمای RTD (Resistance Temperature Detector): در این نوع ترانسدیوسر، مقاومت یک فلز (عموماً پلاتین) با دما تغییر میکند. این تغییرات مقاومت بهصورت دقیقتری دما را اندازهگیری میکند.ما در این مقاله به بررسی انواع سنسورهای RTD پرداخته ایم.
- ترانسدیوسر دمای ترمیستور (Thermistor): مشابه RTDها، اما این ترانسدیوسرها از مواد نیمههادی استفاده میکنند که مقاومت آنها با دما تغییر میکند. این ترانسدیوسرها دقت بیشتری در دماهای پایین دارند.ما در مقاله ای در رابطه با ترمیستروها و انواع ترمیستورها صحبت کرده ایم.
3. ترانسدیوسرهای جریان
ترانسدیوسرهای جریان برای اندازهگیری جریان الکتریکی بهکار میروند.
انواع:
- ترانسدیوسرهای جریان هال (Hall Effect Current Transducers): اثر هال به این معناست که وقتی یک جریان الکتریکی از یک ماده رسانا عبور میکند، در میدان مغناطیسی ایجاد شده، یک ولتاژ عمودی به جریان وارد میشود. این ولتاژ معیاری برای اندازهگیری جریان است.
- ترانسدیوسرهای جریان ترانسفورماتور (Current Transformer Transducers): این نوع ترانسدیوسرها معمولاً برای اندازهگیری جریانهای بزرگ به کار میروند. در این مدل، جریان بهواسطه یک ترانسفورماتور تغییر کرده و ولتاژ خروجی متناسب با جریان است.
4. ترانسدیوسرهای موقعیت
این ترانسدیوسرها موقعیت فیزیکی یا جابهجایی اجسام را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکنند.
انواع:
- ترانسدیوسرهای جابهجایی پتانسیومتری (Potentiometric Displacement Transducers): تغییرات مکانیکی به تغییرات مقاومت تبدیل میشود، که این تغییرات از طریق یک پتانسیومتر اندازهگیری میشود.
- ترانسدیوسرهای جابهجایی القائی (Inductive Displacement Transducers): این ترانسدیوسرها از تغییرات در خاصیت القائی یک سیمپیچ برای اندازهگیری موقعیت استفاده میکنند.
5. ترانسدیوسرهای لرزش
این ترانسدیوسرها برای اندازهگیری ارتعاشات و لرزشها به کار میروند و در پایش وضعیت ماشینآلات استفاده دارند.
انواع:
- ترانسدیوسرهای لرزش پیزوالکتریک (Piezoelectric Vibration Transducers): ارتعاشات موجب تغییرات در بار الکتریکی ایجاد شده توسط ماده پیزوالکتریک میشود.
- ترانسدیوسرهای لرزش مقاومتی (Resistive Vibration Transducers): این ترانسدیوسرها از تغییرات مقاومت ناشی از ارتعاشات برای اندازهگیری لرزش استفاده میکنند.
6. ترانسدیوسرهای صوتی
این ترانسدیوسرها تبدیل امواج صوتی به سیگنالهای الکتریکی و برعکس را انجام میدهند.
انواع:
- میکروفنها (Microphones): امواج صوتی به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میشود.
- بلندگوها (Speakers): سیگنالهای الکتریکی به امواج صوتی تبدیل میشود.
7. ترانسدیوسرهای نور
این ترانسدیوسرها برای اندازهگیری تابش نور استفاده میشوند.
انواع:
- فتوسلها (Photocells): تابش نور به سیگنال الکتریکی تبدیل میشود.
- فتودیودها (Photodiodes): تابش نور به جریان الکتریکی تبدیل میشود.
8. ترانسدیوسرهای شیمیایی
این ترانسدیوسرها تغییرات شیمیایی (غلظت مواد خاص) را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکنند.
انواع:
- الکترودهای شیمیایی (Chemical Electrodes): تغییرات غلظت مواد شیمیایی در یک محلول باعث ایجاد ولتاژ شده که به سیگنال الکتریکی تبدیل میشود.

ترانسدیوسر اولتراسوند چیست؟
ترانسدیوسر اولتراسوند (Ultrasound Transducer) یک دستگاه الکترومکانیکی است که وظیفه تولید و دریافت امواج صوتی با فرکانسهای بالا (بالای ۲۰ کیلوهرتز، که از حد شنوایی انسان بالاتر است) را دارد. این ترانسدیوسرها در بسیاری از کاربردهای پزشکی، صنعتی و علمی برای تولید تصاویر، اندازهگیری فاصله، و یا تشخیص وضعیت داخلی مواد استفاده میشوند. ترانسدیوسر اولتراسوند معمولاً شامل یک مبدل است که انرژی الکتریکی را به امواج صوتی تبدیل کرده و بالعکس، این امواج بازگشتی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکند.
ترانسدیوسر در پزشکی
ترانسدیوسرها در پزشکی ابزارهایی حیاتی برای تشخیص، تصویربرداری و درمان بیماریها به شمار میروند. این دستگاهها وظیفه دارند که سیگنالهای فیزیکی (معمولاً امواج صوتی، گرما یا فشار) را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل کنند تا پزشکان بتوانند به تحلیل دادهها پرداخته و تصمیمات درمانی بهتری بگیرند. در پزشکی، ترانسدیوسرها بهویژه در تصویربرداری پزشکی، پایش وضعیت بیمار، و درمانهای خاص به کار میروند.

تفاوت ترانسدیوسر با ترانسمیتر
ویژگی | ترانسدیوسر (Transducer) | ترانسمیتر (Transmitter) |
---|---|---|
تعریف | دستگاهی که انرژی فیزیکی را به سیگنال الکتریکی یا بالعکس تبدیل میکند. | دستگاهی که سیگنال الکتریکی را تقویت، پردازش و به مقصد ارسال میکند. |
عملکرد اصلی | تبدیل انرژی از یک نوع به نوع دیگر (مثلاً تبدیل فشار، دما یا حرکت به سیگنال الکتریکی). | پردازش، تقویت و انتقال سیگنال الکتریکی به سیستمهای دیگر یا مقصد نهایی. |
نوع انرژی | تبدیل انرژی فیزیکی (مثل فشار، دما، حرکت یا نور) به سیگنال الکتریکی یا بالعکس. | ارسال سیگنال الکتریکی تقویتشده یا پردازششده. |
خروجی | سیگنالهای الکتریکی (مانند ولتاژ یا جریان) که نمایانگر انرژی فیزیکی هستند. | سیگنالهای الکتریکی تقویتشده یا پردازششده که به دستگاههای دیگر منتقل میشود. |
کاربرد | اندازهگیری و تبدیل متغیرهای فیزیکی به سیگنال الکتریکی (مثلاً فشار، دما، حرکت، نور و غیره). | ارسال سیگنالهای اندازهگیری شده توسط ترانسدیوسر به سیستمهای کنترلی یا پایش برای پردازش بیشتر. |
ساختار | شامل سنسورهایی که انرژی فیزیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکنند. | شامل مدارهای تقویتکننده، پردازشگرها یا تبدیلکنندههایی برای ارسال سیگنال به مقصد. |
کاربردهای معمول | ترانسدیوسرهای فشار، دما، حرکت، اولتراسوند، شتاب، نور، ولتاژ، جریان و غیره. | ترانسمیترهای فشار، دما، جریان، ولتاژ، سطح مایعات و سایر پارامترها. |
نوع سیگنال خروجی | سیگنالهای الکتریکی اولیه و بدون پردازش (معمولاً به صورت ولتاژ یا جریان). | سیگنالهای تقویتشده یا پردازششده که به سیستمهای کنترل، پایش یا نمایشگرها ارسال میشود. |
نحوه عملکرد | تغییر انرژی فیزیکی به سیگنال الکتریکی یا بالعکس (مثلاً فشار به جریان الکتریکی). | تقویت و پردازش سیگنالها و ارسال آن به مقصد برای تحلیل و اقدام بعدی. |
محدوده کاربرد | بیشتر در اندازهگیریهای فیزیکی و تبدیل انرژی (مناسب برای استفاده در سنسورها و اندازهگیریها). | بیشتر در انتقال اطلاعات به سیستمهای کنترل، پایش و تحلیل برای تصمیمگیری یا کنترل. |
نمونههای عملی | ترانسدیوسر فشار (فشار به ولتاژ)، ترانسدیوسر دما (دما به سیگنال الکتریکی)، ترانسدیوسر اولتراسوند (صدا به سیگنال الکتریکی). | ترانسمیتر فشار (ارسال سیگنال فشار به سیستم کنترل)، ترانسمیتر دما (ارسال سیگنال دما به سیستم پایش). |
نقش در سیستم | معمولاً به عنوان بخش اولیه که تغییرات فیزیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند. | به عنوان بخش ثانویه که سیگنالهای خروجی از ترانسدیوسر را تقویت و به سیستمهای دیگر ارسال میکند. |
مثال سیستمهای مشترک | در یک سیستم اندازهگیری فشار، ترانسدیوسر فشار فشار را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند. | در همان سیستم، ترانسمیتر فشار این سیگنال را تقویت و ارسال میکند تا به سیستم کنترل ارسال شود. |
محدودیتها | ممکن است سیگنالهای تولیدی بسیار ضعیف یا ناپایدار باشند و نیاز به تقویت یا پردازش داشته باشند. | باید سیگنالها را پردازش و تقویت کند تا سیگنال مناسب برای انتقال به مقصد را ایجاد کند. |
مشاوره خرید:
برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خرید محصولات میتوانید با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید: