Micron Document
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<title>Sensor</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Sensor</span></h1>
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<p>Ein <b>Sensor</b> (von <a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a> <i>sentire</i>, deutsch „fühlen“ oder „empfinden“), auch als <b>Detektor</b>, (Messgrößen- oder Mess-)<b>Aufnehmer</b> oder (Mess-)<b>Fühler</b> bezeichnet, ist ein technisches Bauteil, das bestimmte physikalische oder chemische <a href="Eigenschaft" title="Eigenschaft">Eigenschaften</a> (physikalisch z.&nbsp;B. <a href="W%C3%A4rme" title="Wärme">Wärmemenge</a>, <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a>, <a href="Feuchtigkeit" title="Feuchtigkeit">Feuchtigkeit</a>, <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Druck</a>, <a href="Schallfeldgr%C3%B6%C3%9Fen" class="mw-redirect" title="Schallfeldgrößen">Schallfeldgrößen</a>, <a href="Helligkeit" title="Helligkeit">Helligkeit</a>, <a href="Beschleunigung" title="Beschleunigung">Beschleunigung</a> oder chemisch z.&nbsp;B. <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a>, <a href="Ionenst%C3%A4rke" title="Ionenstärke">Ionenstärke</a>, <a href="Elektrochemisches_Potential" title="Elektrochemisches Potential">elektrochemisches Potential</a>) und/oder die stoffliche Beschaffenheit seiner Umgebung <a href="Qualit%C3%A4t" title="Qualität">qualitativ</a> oder als <a href="Messgr%C3%B6%C3%9Fe" title="Messgröße">Messgröße</a> <a href="Quantit%C3%A4t" title="Quantität">quantitativ</a> erfassen kann. Diese Größen werden mittels physikalischer, chemischer oder biologischer Effekte erfasst und in ein weiterverarbeitbares <a href="Elektrisches_Signal" title="Elektrisches Signal">elektrisches Signal</a> umgeformt.
</p><p>Für die <a href="Messtechnik" title="Messtechnik">Messtechnik</a> wird in <a href="DIN_1319" title="DIN 1319">DIN 1319</a>-1 der Begriff <b>Aufnehmer</b> (Messgrößen-Aufnehmer) verwendet und definiert als der Teil einer <a href="Messeinrichtung" title="Messeinrichtung">Messeinrichtung</a>, der auf eine Messgröße unmittelbar anspricht. Damit ist der Aufnehmer das erste Element einer <a href="Messeinrichtung#Messkette" title="Messeinrichtung">Messkette</a>. Gemäß DIN 1319-2 gehört der Aufnehmer zu den <a href="Messumformer" title="Messumformer">Messumformern</a>, bei gleicher physikalischer Größe an Eingang und Ausgang auch zu den <a href="Messwandler" title="Messwandler">Messwandlern</a>.
</p><p>Die Abgrenzung der Begriffe <i>Sensor</i> und <i>Messgrößenaufnehmer</i>, <i>Messfühler</i>, <i><a href="Messger%C3%A4t" title="Messgerät">Messgerät</a></i>, <i>Messeinrichtung</i> 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.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einteilung">Einteilung</h2></div>
<p>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.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Passive_und_aktive_Sensoren">Passive und aktive Sensoren</h3></div>
<p>Sensoren lassen sich anhand der Erzeugung oder Verwendung elektrischer Energie in aktive und passive Sensoren einteilen.
</p><p><b>Aktive Sensoren</b> erzeugen aufgrund des <a href="Messprinzip" title="Messprinzip">Messprinzips</a> ein elektrisches Signal, z.&nbsp;B. <a href="Elektrodynamik" title="Elektrodynamik">elektrodynamisch</a> oder <a href="Piezoelektrizit%C3%A4t" title="Piezoelektrizität">piezoelektrisch</a>. Diese Sensoren sind also selbst Spannungserzeuger und benötigen keine elektrische <a href="Hilfsenergie" title="Hilfsenergie">Hilfsenergie</a>. Mit diesen Sensoren ist oft – bedingt durch die physikalischen Prinzipien – jedoch nur eine <i>Änderung</i> der Messgröße detektierbar, da im statischen und <a href="Quasistatisch" class="mw-redirect" title="Quasistatisch">quasistatischen</a> Zustand keine Energie geliefert werden kann. Eine Ausnahme ist z.&nbsp;B. das <a href="Thermoelement" title="Thermoelement">Thermoelement</a>, das auch bei konstanter Temperaturdifferenz ständig Spannung erzeugt.
Außerdem sind aktive Sensoren in Umkehrung des physikalischen Messprinzips auch als <a href="Aktor" title="Aktor">Aktoren</a> nutzbar, z.&nbsp;B. kann ein dynamisches Mikrofon auch als Lautsprecher verwendet werden.
</p><p>Aktive Sensoren sind z. B.:
</p>
<ul><li>Thermoelement (physikalische Grundlage: <a href="Thermoelektrischer_Effekt" class="mw-redirect" title="Thermoelektrischer Effekt">Thermoelektrischer Effekt</a>)</li>
<li>Lichtsensor (physikalische Grundlage: <a href="Photoelektrischer_Effekt" title="Photoelektrischer Effekt">Photoelektrischer Effekt</a>)</li>
<li>Drucksensor (physikalische Grundlage: <a href="Piezoelektrischer_Effekt" class="mw-redirect" title="Piezoelektrischer Effekt">Piezoelektrischer Effekt</a>)</li></ul>
<p><b>Passive Sensoren</b> enthalten <a href="Elektrisches_Bauelement" title="Elektrisches Bauelement">passive Bauteile</a>, 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.
</p><p>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.
</p><p>Passive Sensoren sind z. B.:
</p>
<ul><li><a href="W%C3%A4gezelle" title="Wägezelle">Wägezellen</a></li>
<li><a href="Widerstandsthermometer" title="Widerstandsthermometer">Widerstandsthermometer</a></li>
<li><a href="Dehnungsmessstreifen" title="Dehnungsmessstreifen">Dehnungsmessstreifen</a></li>
<li>Magnetfeldsensoren (<a href="Hall-Sonde" class="mw-redirect" title="Hall-Sonde">Hall-Sonde</a>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nach_Messprinzip/Wirkprinzip"><span id="Nach_Messprinzip.2FWirkprinzip"></span>Nach Messprinzip/Wirkprinzip</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Sensoren_nach_Messprinzip" title="Sensoren nach Messprinzip">Sensoren nach Messprinzip</a></i></div>
<p>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.
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Wirkprinzip
</th>
<th>Beispiel
</th></tr>
<tr>
<td>Mechanisch
</td>
<td><a href="Manometer" class="mw-redirect" title="Manometer">Manometer</a>, Dehnungshebel, <a href="Federwaage" title="Federwaage">Federwaage</a>, Hebelwaage, <a href="Thermometer" title="Thermometer">Thermometer</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Thermoelektrisch
</td>
<td><a href="Thermoelement" title="Thermoelement">Thermoelement</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Resistiv
</td>
<td><a href="Dehnungsmessstreifen" title="Dehnungsmessstreifen">Dehnungsmessstreifen (DMS)</a>, Hitzdraht, Halbleiter-DMS, Pt100
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Piezoelektrischer_Sensor" title="Piezoelektrischer Sensor">Piezoelektrisch</a>
</td>
<td><a href="Beschleunigungssensor" title="Beschleunigungssensor">Beschleunigungssensor</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Kapazitiver_Sensor" title="Kapazitiver Sensor">Kapazitiv</a>
</td>
<td>Drucksensor, <a href="Regensensor" title="Regensensor">Regensensor</a>, Luftfeuchtesensor
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Induktiver_Sensor" title="Induktiver Sensor">Induktiv</a>
</td>
<td><a href="Neigungsmesser" title="Neigungsmesser">Neigungsmesser</a>, Kraftsensor, Wegaufnehmer
</td></tr>
<tr>
<td>Optisch
</td>
<td><a href="CCD-Sensor" title="CCD-Sensor">CCD-Sensor</a>, <a href="Photozelle" title="Photozelle">Fotozelle</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ultraschall" title="Ultraschall">Akustisch</a>
</td>
<td>Füllstandssensor, <a href="Doppelbogenkontrolle" title="Doppelbogenkontrolle">Doppelbogenkontrolle</a>, <a href="Ultraschall-Durchflussmesser" title="Ultraschall-Durchflussmesser">Ultraschall-Durchflussmesser</a>,
</td></tr>
<tr>
<td>Magnetisch
</td>
<td><a href="Hall-Sensor" title="Hall-Sensor">Hall-Sensoren</a>, Reed-Kontakt
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nach_Verwendungszweck">Nach Verwendungszweck</h3></div>
<p>Sensoren, die <a href="Strahlungsdetektor" title="Strahlungsdetektor">Strahlung</a> (z.&nbsp;B. <a href="Licht" title="Licht">Licht</a>, <a href="R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> oder <a href="Elementarteilchen" title="Elementarteilchen">Teilchen</a>) nachweisen, bezeichnet man als <a href="Strahlungsdetektor" title="Strahlungsdetektor">Strahlungs-</a> bzw. <a href="Teilchendetektor" title="Teilchendetektor">Teilchendetektoren</a>. Auch ein normales <a href="Mikrofon" title="Mikrofon">Mikrofon</a> ist ein Sensor für den <a href="Schalldruck" title="Schalldruck">Schallwechseldruck</a>.
</p><p>Des Weiteren unterscheiden sich Sensoren in verschiedenen Auflösungsarten:
</p>
<ul><li><a href="Zeitabstand" class="mw-redirect" title="Zeitabstand">temporale</a> Auflösung: Zeit zwischen zwei Aufnahmen.</li>
<li><a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">spektrale</a> Auflösung: Bandbreite der Spektralkanäle, Anzahl der verschiedenen Bänder.</li>
<li><a href="Radiometrie" title="Radiometrie">radiometrische</a> Auflösung: Kleinste Differenz der Strahlungsmenge, die der Sensor unterscheiden kann.</li>
<li><a href="Geometrisch" class="mw-redirect" title="Geometrisch">geometrische</a> Auflösung: räumliche Auflösung, d.&nbsp;h. Größe eines Pixels.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nach_Standard">Nach Standard</h3></div>
<ul><li><a href="NAMUR-Sensor" title="NAMUR-Sensor">NAMUR-Sensor</a> (Normenarbeitsgemeinschaft für <a href="Messtechnik" title="Messtechnik">Mess-</a> und <a href="Regeltechnik" class="mw-redirect" title="Regeltechnik">Regeltechnik</a> in der chemischen Industrie)</li></ul>
<ul><li><a href="Kerntechnischer_Ausschuss" title="Kerntechnischer Ausschuss">KTA</a>-geprüfte Sensoren für den Einsatz in <a href="Kernkraftwerk" title="Kernkraftwerk">Kernkraftwerken</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Virtuelle_Sensoren">Virtuelle Sensoren</h3></div>
<p><a href="Virtueller_Sensor" class="mw-redirect" title="Virtueller Sensor">Virtuelle Sensoren</a> (oder auch <a href="Softsensor" title="Softsensor">Softsensoren</a>) 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.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Digitale_Sensoren">Digitale Sensoren</h3></div>
<p>Im Bereich der Automatisierung werden analoge Systeme der <a href="Regelungstechnik" title="Regelungstechnik">Regelungstechnik</a> zunehmend von digitalen Systemen verdrängt. Daher steigt der Bedarf an Sensoren, deren Ausgangssignal ebenfalls digital ist. Ein einfacher Aufbau ergibt sich, wenn der <a href="Analog-Digital-Umsetzer" title="Analog-Digital-Umsetzer">A/D-Umsetzer</a> in das eigentliche Sensorsystem eingebunden wird.
Dies kann zum Beispiel auf der Grundlage der <a href="Delta-Sigma-Modulation" title="Delta-Sigma-Modulation">Delta-Sigma-Modulationstechnik</a> basieren und dadurch viele Vorteile bieten:
</p>
<ul><li>direkt ermitteltes digitales Ausgangssignal (keine Störungen zwischen Sensor und ADU)</li>
<li>hohe Linearität durch vorhandene Rückkopplung</li>
<li>ständiger Selbsttest ohne zusätzlichen Schaltungsaufwand durch Benutzen des <a href="Grenzzyklus" title="Grenzzyklus">Grenzzyklus</a> der Sigma-Delta-Technik</li>
<li>hohe Amplitudenauflösung und Dynamik</li></ul>
<p>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:
</p>
<ul><li><a href="I%C2%B2C" title="I²C">I²C</a></li>
<li><a href="Serial_Peripheral_Interface" title="Serial Peripheral Interface">Serial Peripheral Interface</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Molekulare_Sensoren">Molekulare Sensoren</h3></div>
<p>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 <a href="Fluoreszenzmarkierung" title="Fluoreszenzmarkierung">fluoreszenzmarkierten</a> Sensoren können über die Änderung des <a href="Emissionsspektrum" title="Emissionsspektrum">Emissionsspektrums</a> mehr als zwei Zustände erfasst werden.<sup id="cite_ref-DOI10.1002/ange.201206374_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-DOI10.1002/ange.201206374-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dadurch kann ein solcher Sensor auch als molekulares <a href="Schlie%C3%9Fsystem" class="mw-redirect" title="Schließsystem">Schließsystem</a> verwendet werden.<sup id="cite_ref-DOI10.1021/ja4081748_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-DOI10.1021/ja4081748-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungsgebiete">Anwendungsgebiete</h2></div>
<p>Der Begriff Sensor wird in der <a href="Technik" title="Technik">Technik</a> und in den Lebenswissenschaften (<a href="Biologie" title="Biologie">Biologie</a> und <a href="Medizin" title="Medizin">Medizin</a>) verwendet, seit einigen Jahren verstärkt auch in den <a href="Naturwissenschaft" title="Naturwissenschaft">Naturwissenschaften</a>. Beispiel für letztere sind Anwendungen von <a href="CCD-Sensor" title="CCD-Sensor">CCD</a>-<a href="Bildsensor" title="Bildsensor">Bildsensoren</a> und Teilchenzähler in der <a href="Astronomie" title="Astronomie">Astronomie</a>, <a href="Geod%C3%A4sie" title="Geodäsie">Geodäsie</a> und <a href="Raumfahrt" title="Raumfahrt">Raumfahrt</a>. Beispielsweise werden Beschleunigungssensoren verwendet, um krafttrainingsrelevante Deskriptoren zu extrahieren<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>In der Technik spielen Sensoren in <a href="Automatisierungstechnik" title="Automatisierungstechnik">automatisierten Prozessen</a> als <a href="Signal" title="Signal">Signalgeber</a> eine wichtige Rolle. Die von ihnen erfassten Werte oder Zustände werden, meistens <a href="Elektrotechnik" title="Elektrotechnik">elektrisch</a>-<a href="Elektronik" title="Elektronik">elektronisch</a> <a href="Verst%C3%A4rker_(Elektrotechnik)" title="Verstärker (Elektrotechnik)">verstärkt</a>, in der zugehörigen <a href="Steuerungstechnik" title="Steuerungstechnik">Steuerung</a> verarbeitet, die entsprechende weitere Schritte auslöst. In den letzten Jahren wird diese anschließende Signalverarbeitung auch zunehmend im Sensor vorgenommen. Solche Sensoren beinhalten einen <a href="Mikroprozessor" title="Mikroprozessor">Mikroprozessor</a> oder ein Mikrosystem und besitzen sozusagen „Intelligenz“, daher werden sie auch als <a href="Smart-Sensor" title="Smart-Sensor">Smart-Sensoren</a> (englisch <i><span lang="en">smart sensors</span></i>) bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Temperatursensor" title="Temperatursensor">Temperatursensor</a></li>
<li><a href="Abstandssensor" class="mw-redirect" title="Abstandssensor">Abstandssensor</a></li>
<li><a href="Drucksensor" title="Drucksensor">Drucksensor</a></li>
<li><a href="Gassensor" title="Gassensor">Gassensor</a></li>
<li><a href="Biosensor" title="Biosensor">Biosensor</a></li>
<li><a href="Feldger%C3%A4t" title="Feldgerät">Feldgerät</a></li>
<li><a href="Sensornetz" title="Sensornetz">Sensornetz</a></li>
<li><a href="BiSS_Interface" title="BiSS Interface">BiSS Interface</a></li>
<li><a href="Sensorpartikel" title="Sensorpartikel">Sensorpartikel</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Signalaufbereitung">Signalaufbereitung</h3></div>
<p>Typische Verstärker zur Signalaufbereitung:
</p>
<ul><li><a href="Instrumentenverst%C3%A4rker" title="Instrumentenverstärker">Instrumentenverstärker</a></li>
<li><a href="Trennverst%C3%A4rker" title="Trennverstärker">Trennverstärker</a>, <a href="Galvanische_Trennung" title="Galvanische Trennung">Galvanische Trennung</a></li>
<li><a href="Chopper-Verst%C3%A4rker" title="Chopper-Verstärker">Chopper-Verstärker</a></li>
<li><a href="Lock-in-Verst%C3%A4rker" title="Lock-in-Verstärker">Lock-in-Verstärker</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sensorübersichten"><span id="Sensor.C3.BCbersichten"></span>Sensorübersichten</h3></div>
<ul><li><a href="Sensoren_nach_Messprinzip" title="Sensoren nach Messprinzip">Sensoren nach Messprinzip</a></li>
<li><a href="Sensoren_nach_Messgr%C3%B6%C3%9Fe" title="Sensoren nach Messgröße">Sensoren nach Messgröße</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Edmund Schiessle: <cite style="font-style:italic">Sensortechnik und Messwertaufnahme</cite>. Vogel, Würzburg 1992, ISBN 3-8023-0470-5.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sensor&amp;rft.au=Edmund+Schiessle&amp;rft.btitle=Sensortechnik+und+Messwertaufnahme&amp;rft.date=1992&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3802304705&amp;rft.place=W%C3%BCrzburg&amp;rft.pub=Vogel" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Jörg Hoffmann: <cite style="font-style:italic">Taschenbuch der Messtechnik</cite>. 5. Auflage. Hanser Verlag, Leipzig 2007, ISBN 978-3-446-40993-4.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sensor&amp;rft.au=J%C3%B6rg+Hoffmann&amp;rft.btitle=Taschenbuch+der+Messtechnik&amp;rft.date=2007&amp;rft.edition=5.&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783446409934&amp;rft.place=Leipzig&amp;rft.pub=Hanser+Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Wolf-Dieter Schmidt: <cite style="font-style:italic">Sensorschaltungstechnik</cite>. 3. Auflage. Vogel, Würzburg 2007, ISBN 978-3-8342-3111-6.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sensor&amp;rft.au=Wolf-Dieter+Schmidt&amp;rft.btitle=Sensorschaltungstechnik&amp;rft.date=2007&amp;rft.edition=3.&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783834231116&amp;rft.place=W%C3%BCrzburg&amp;rft.pub=Vogel" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Günter Spanner: <cite style="font-style:italic">Lernpaket „Sensortechnik“</cite>. Franzis, Poing 2009, ISBN 978-3-7723-5547-9.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sensor&amp;rft.au=G%C3%BCnter+Spanner&amp;rft.btitle=Lernpaket+%E2%80%9ESensortechnik%E2%80%9C&amp;rft.date=2009&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783772355479&amp;rft.place=Poing&amp;rft.pub=Franzis" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>T. Hochrein, I. Alig: <cite style="font-style:italic">Prozessmesstechnik in der Kunststoffaufbereitung</cite>. Vogel, Würzburg 2011, ISBN 978-3-8343-3117-5.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sensor&amp;rft.au=T.+Hochrein%2C+I.+Alig&amp;rft.btitle=Prozessmesstechnik+in+der+Kunststoffaufbereitung&amp;rft.date=2011&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783834331175&amp;rft.place=W%C3%BCrzburg&amp;rft.pub=Vogel" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sensors?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Sensor</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Sensor" class="extiw external" title="wikt:Sensor">Wiktionary: Sensor</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=4038824-4">Literatur von und über Sensor</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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</li>
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