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HYDAC传感器的工作原理

时间:2017-05-10      阅读:1322

HYDAC传感器的工作原理

HYDAC压力传感器工作原理贺德克压力传感器工作原理压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质*消失(这个高温就是所谓的 居里点 )。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以
已经得到了广泛的应用。
压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。
压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广。
除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们*的用途
压力传感器是工业实践中zui为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。
我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。

HYDAC传感器的工作原理
在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。
压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
压力传感器是工业实践中zui为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉
及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、
机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用
1 、应变片压力传感器原理与应用
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式
压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传
感器等。但应用的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好
的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。
在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种
将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成
部分之一。电阻应变片应用zui多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片
又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产
生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的
阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通
常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处
理电路(通常是A/D 转换和CPU )显示或执行机构。
金属电阻应变片的内部结构
HYDAC压力传感器工作原理如图1 所示,是电阻应变片的结构示意图,它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘
保护片和引出线等部分组成。根据不同的用途,电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电
阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身的温度
过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复
杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。
电阻应变片的工作原理
金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的
现象,俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示:
式中: 金属导体的电阻率( 。cm2/m )
S 导体的截面积(cm2 )
L 导体的长度(m )
我们以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,
从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时其长
增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增
加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),即可获得
应变金属丝的应变情
2 、陶瓷压力传感器原理及应用
抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片
产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于
压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电
压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传
感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度
补偿0 ~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
陶瓷是一种*的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性
及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40 ~135 ℃,而且具有测量的高精度、高稳
定性。电气绝缘程度 2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是
压力传感器的发展方向,在欧美国家有全面替代其它类型传感器的趋势,在中国也越来越多
的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。
3 、扩散硅压力传感器原理及应用
工作原理被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与
介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电线路检测这一变化,并转
换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。

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