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壓電傳感器

壓電傳感器 靜態測量:什么是壓電效應?壓電效應有哪些種類?壓電傳感器的結構和應用特點是什么?能否用壓電傳感器測量靜態壓力

發布日期:2022-10-09 點擊率:931


壓電傳感器 靜態測量:什么是壓電效應?壓電效應有哪些種類?壓電傳感器的結構和應用特點是什么?能否用壓電傳感器測量靜態壓力  第1張

壓電傳感器 靜態測量:什么是壓電效應?壓電效應有哪些種類?壓電傳感器的結構和應用特點是什么?能否用壓電傳感器測量靜態壓力

  壓電效應:某些電介質在沿一定方向上受到外力的作用而變形時,其內部會產生極化現象,同時在它的兩個相對表面上出現正負相反的電荷。當外力去掉后,它又會恢復到不帶電的狀態,這種現象稱為正壓電效應。當作用力的方向改變時,電荷的極性也隨之改變。相反,當在電介質的極化方向上施加電場,這些電介質也會發生變形,電場去掉后,電介質的變形隨之消失,這種現象稱為逆壓電效應,或稱為電致伸縮現象。依據電介質壓電效應研制的一類傳感器稱為為壓電傳感器。
  壓電傳感器一般都是一些壓敏電阻。
  這些壓力首先要有個變化過程。才可以實現電阻的變化

壓電傳感器 靜態測量:什么是壓電效應?壓電效應有哪些種類?壓電傳感器的結構和應用特點是什么?能否用壓電傳感器測量靜態壓力  第2張

壓電傳感器 靜態測量:壓電傳感器不能用于靜態測量

壓阻式壓力傳感器
的主要組成部分之一。電阻應變片應用最多的是金屬電阻應變片和半導體應變片兩種。金屬電阻應變片又有絲狀應變片和金屬箔狀應變片兩種。繞線機通常是將應變片通過特殊的粘和劑緊密的粘合在產生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也一起產生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化。
由于氣力輸送
隨著應力的變化電場變化微小,所以石英逐漸被其他的壓電晶體所替代。而酒石酸鉀鈉具有很大的壓電靈敏度和壓電系數,但是它只能在室溫和濕度比較低的環境下才能夠應用。

磷酸二氫胺屬于人造晶體,能夠承受高溫和相當高的濕度,所以已經得到了廣泛的應用。壓電傳感器主要應用在加速度、壓力和力等的測量中。壓電式加速度傳感器是一種常用的加速度計。它具有結構簡單、體積小、重量輕、使用壽命長等優異的特點。壓電式加速度傳感器在飛機、汽車、船舶、橋梁和建筑的振動和沖擊測量中已經得到了廣泛的應用,特別是航空和宇航領域中更有它的特殊地位。壓電式傳感器也可以用來測量發動機內部燃燒壓力的測量與真空度的測量。

它由基體材料、金屬應變絲或應變箔、絕緣保護片和引出線等部分組成。根據不同的用途,電阻應變片的阻值可以由設計者設計,但電DX140微型壓力傳感器阻的取值范圍應注意:阻值太小,所需的驅動電流太大,同時應變片的發熱致使本身的溫度過高,不同的環境中使用,使應變片的阻值變化太大,輸出零點漂移明顯,調零電路過于復雜。而電阻太大,阻抗太高,抗外界的電磁干擾能力較差。一般均為幾十歐至幾十千歐左右。

壓電效應是壓電傳感器的主要工作原理,壓電傳感器不能用于靜態測量,因為經過外力作用后的電荷,只有在回路具有無限大的輸入阻抗時才得到保存。實際的情況不是這樣的,所以這決定了壓電傳感器只能夠測量動態的應力。

壓電式傳感器也廣泛應用在生物醫學測量中,比如說心室導管式微音器就是由壓電傳感器制成的,因為測量動態壓力是如此普遍,所以壓電傳感器的應用就非常廣。
除了壓電傳感器之外,還有利用壓阻效應制造出來的壓阻傳感器,利用應變效應的應變式傳感器等,這些不同的壓力傳感器利用不同的效應和不同的材料,在不同的場合能夠發揮它們獨特的用要進行—個具體的測量工作,首先要考慮采用何種原理的傳感器,這需要分析多方面的因素之后才能確定。因為,即使是測量同一物理量,也有多種原理的傳感器可供選用,哪一種原理的傳感器更為合適,則需要根據被測量的特點和傳感器的使用條件考慮以下一些具體問題:量程的大小;被測位置對傳感器體積的要求;測量方式為接觸式還是非接觸式;信號的引出方法,有線或是非接觸測量;傳感器的來源,國產還是進口,價格能否承受,還是自行研制。

我們首先認識一下電阻應變片這種元件。電阻應變片是一種將被測件上的應變變化轉換成為一種電信號的敏感器件。它是壓阻式應變傳感器的主要組成部分之一。電阻應變片應用最多的是金屬電阻應變片和半導體應變片兩種。金屬電阻應變片又有絲狀應變片和金屬箔狀應變片兩種。通常是將應變片通過特殊的粘和劑緊密的粘合在產生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也一起產生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化。

壓電傳感器 靜態測量:壓電傳感器為何不適用于靜態測量?

壓電傳感器屬于加速度型傳感器,靜態的話沒有加速度,所以不能測量靜態的信號,勻速運動也不能測。只有在動態變速運動時才有信號輸出,靜態時不管受壓與否,壓力有多大,都沒有信號輸出。
壓電傳感器是利用某些電介質受力后產生的壓電效應制成的傳感器。壓電效應可分為正壓電效應和逆壓電效應。正壓電效應是指:當晶體受到某固定方向外力的作用時,內部就產生電極化現象,同時在某兩個表面上產生符號相反的電荷;當外力撤去后,晶體又恢復到不帶電的狀態;當外力作用方向改變時,電荷的極性也隨之改變;晶體受力所產生的電荷量與外力的大小成正比。壓電式傳感器大多是利用正壓電效應制成的。逆壓電效應是指對晶體施加交變電場引起晶體機械變形的現象,又稱電致伸縮效應。用逆壓電效應制造的變送器可用于電聲和超聲工程。
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壓電傳感器 靜態測量:壓電式傳感器為什么不能測量靜態非電量

描述
  壓電式傳感器為什么不能測量靜態非電量
  壓電式傳感器屬于加速度型傳感器,靜態沒有加速度,所以不能測量靜態的信號,勻速運動也不能測。
  壓電式傳感器是基于壓電效應的傳感器。是一種自發電式和機電轉換式傳感器。它的敏感元件由壓電材料制成。壓電材料受力后表面產生電荷。此電荷經電荷放大器和測量電路放大和變換阻抗后就成為正比于所受外力的電量輸出。壓電式傳感器用于測量力和能變換為電的非電物理量。
  壓電式傳感器的前置放大器的作用
  1、提高系統的信噪比(前放緊靠探測器,傳輸線短,分布電容Cs減小,提高了信噪比)。
  2、減少外界干擾的相對影響(信號經前放初步放大)。
  3、合理布局,便于調節與使用(前放為非調節式,主放放大調節倍數、成形常數)。
  4、實現阻抗轉換和匹配(前放設計為高輸入阻抗,低輸出阻抗)。
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