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壓力傳感器

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壓力傳感器在工程系統中的重要性

壓力傳感器的在應用的時候可能遇到很多問題,種種原因來源你在選擇的時候沒有考慮到幾個方面的問題,因為傳感器在你的應用系統中一個*關鍵的變量之一,同樣在系統工程設計里壓力傳感器的選擇務必是重中之中。首先確定要測量壓力,壓力傳感器應用的設計,以監測變化的壓力液體和氣體應用。你想轉換成一個模擬輸出的壓力?壓力傳感器的輸出將是你要面對的*關鍵的問題之一。你的選擇會有所不同的模擬電壓,電流,數字和無線輸出。例如,如果您選擇的低電壓模擬量輸出,你將有更快的響應時間和更寬的溫度范圍,你會發現較少的供應商,可以提供壓力傳感器。走向數字化,將提供選項,如RS232,CAN總線,或USB,但供應商提供這些選項的數量將被限制。其次是壓力傳感器的成本,當然很大程度上取決于所有的要求有多少。低或高的價格不應該是一個即時決定因素。確保你問的材料在過程中使用,每個制造商提供的支持。在您的預算約束的設計將是關鍵,但要確保你知道你得到了什么高低成本。如果你已經清楚地定義你的應用程序,這應該是一個相當簡單的決定。如果您選擇合適的制造商,他們將能夠與您合作的**方法,使項目按照自己的方式。前面指定您的應用需求,將有助于*大限

分析壓力傳感器零點漂移的原因

造成壓力傳感器的零點漂移的主要有以下幾個原因:1.應變片膠層有氣泡或者有雜質2.應變片本身性能不穩定3.電路中有虛焊點4.彈性體的應力釋放不完全;此外還和磁場,頻率,溫度等很多有關系。電漂或一些漂移都會存在,但我們可以通過一些方式縮小其范圍或修正。零點熱漂移是影響壓力傳感器性能的重要指標,受到廣泛重視。國際上認為零點熱漂移僅取決于力敏電阻的不等性及其溫度非線性,其實零點熱漂移還與力敏電阻的反向漏電有關。在這點上,多晶硅可以吸除襯底中的重金屬雜質,從而減小力敏電阻的反向漏電、改善零點熱漂移,提高傳感器的性能。縮小電漂移和修正電漂移還有哪些方式呢?零點電漂移除了影響壓力傳感器的測量精度和降低靈敏度之外,還有哪些重要影響呢?利用零點電漂移可以消除壓力傳感器的熱零點漂移,所謂零點漂移,是指當放大器的輸入端短路時,在輸入端有不規律的、變化緩慢的電壓產生的現象。產生零點漂移的主要原因是溫度的變化對晶體管參數的影響以及電源電壓的波動等,在多數放大器中,前級的零點漂移影響*大,級數越多和放大倍數越大,則零點漂移越嚴重。漂移的大小主要在于應變材料的選用,材料的結構或是組成決定其穩定性或是熱敏性。材料選好

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壓力傳感器的作業方式

選擇壓力傳感器的時候需要注意很多問題,比如,壓力傳感器的量程、精度、壓力傳感器的溫度特性,化學特性都是要考慮的,而壓力傳感器的作業方式也是需要考慮的重要問題。例如傳感器用于氣體壓力的測量與液體壓力的測量時情況便不同。氣體是可壓縮流體,增奪時會貯存一定的壓縮能,減壓時又以動能釋放出來,給傳感器彈性膜施加沖擊波。要求壓力傳感器有較大的過載能力。液體是不可壓縮流體,在壓力傳感器安裝時,擰緊螺拴又無可壓縮空間則可使液體壓力升高超過彈性膜的耐壓極限,導致彈性膜破裂。由于這種情況屢屢發生,也要求壓力傳感器有較大的過壓能力。壓力傳感器的工作環境惡劣時,例如有大的振動、沖擊,大的電磁干擾,對傳感器提出更為嚴格的要求。不僅過壓能力強,而且要求機械密封可靠,防松動,傳感器安裝正確。傳感器自身的引線、引腳以及外導線都應加以電磁屏蔽,并將屏蔽良好接地。此外,應考慮壓力傳感器與所測流體介質的相容性問題。例如傳感器的彈性膜結構應與腐蝕性介質相隔開,此時采有不銹鋼波紋套傳感器,傳感器內用硅油作傳壓介質。傳感器檢測易燃、易爆介質壓力時,使用小激勵電流,防止彈性膜破裂時產生火花、火星,并增加壓力傳感器外套的耐壓能力。只

壓力傳感器的應用領域

壓力傳感器主要應用于:增壓缸、增壓器、氣液增壓缸、氣液增壓器、壓力機,壓縮機,空調制冷設備等領域。1、應用于液壓系統壓力傳感器在液壓系統中主要是來完成力的閉環控制。當控制閥芯突然移動時,在極短的時間內會形成幾倍于系統工作壓力的尖峰壓力。在典型的行走機械和工業液壓中,如果設計時沒有考慮到這樣的極端工況,任何壓力傳感器很快就會被破壞。需要使用抗沖擊的壓力傳感器,壓力傳感器實現抗沖擊主要有2中方法,一種是換應變式芯片,另一種方法是外接盤管,一般在液壓系統中采用**種方法,主要是因為安裝方便。此外還有一個原因是壓力傳感器還要承受來自液壓泵不間斷的壓力脈動。2.應用于**控制系統壓力傳感器在**控制系統中經常應用,主要針對的領域是空壓機自身的**管理系統。在**控制領域有很多傳感器應用,壓力傳感器作為一種非常常見的傳感器,在**控制系統中應用也不足為奇。在**控制領域應用一般從性能方面來考慮,從價格上的考慮,還有從實際操作的**性方便性來考慮,實際證明選擇壓力傳感器的效果非常好。壓力傳感器利用機械設備的加工技術將一些元件以及信號調節器等裝置安裝在一塊很小的芯片上面。所以體積小也是它的優點之一,除

壓力傳感器的選購原則

現代傳感器在原理與結構上千差萬別,如何根據具體的測量目的、測量對象以及測量環境合理地選用傳感EPXO壓力傳感器器,是在進行某個量的測量時首先要解決的問題。當傳感器確定之后,與之相配套的測量方法和測量設備也就可以確定了。測量結果的成敗,在很大程度上取決于傳感器的選用是否合理。1、根據測量對象與測量環境確定傳感器的類型要進行—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。在考慮上述問題之后就能確定選用何種類型的傳感器,然后再考慮傳感器的具體性能指標。2、靈敏度的選擇通常,在傳感器的線性范圍內,希望傳感器的靈敏度越高越好。因為只有靈敏度高時,與被測量變化對應的輸出信號的值才比較大,有利于信號處理。但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測量無關的外界噪

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壓力傳感器的常用術語

壓力傳感器是工業實踐中*為常用的一種傳感器。一般普通壓力傳感器的輸出為模擬信號,模擬信號是指信息參數在給定范圍內表現為連續的信號。 或在一段連續的時間間隔內,其代表信息的特征量可以在任意瞬間呈現為任意數值的信號。而我們通常使用的壓力傳感器主要是利用壓電效應制造而成的,這樣的傳感器也稱為壓電傳感器。其廣泛應用于各種工業自控環境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產自控、航空航天、**、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業,壓力傳感器是使用*為廣泛的一種傳感器。傳統的壓力傳感器以機械結構型的器件為主,以彈性元件的形變指示壓力,但這種結構尺寸大、質量重,不能提供電學輸出。隨著半導體技術的發展,半導體壓力傳感器也應運而生。其特點是體積小、質量輕、準確度高、溫度特性好。特別是隨著MEMS技術的發展,半導體傳感器向著微型化發展,而且其功耗小、可靠性高。半導體壓電阻型半導體壓電阻抗擴散壓力傳感器是在薄片表面形成半導體變形壓力,通過外力(壓力)使薄片變形而產生壓電阻抗效果,從而使阻抗的變化轉換成電信號。靜電容量型靜電容量型壓力傳感器,是將玻璃的固定極和硅的可動極相對而形成電容,將通過外力(

工業壓力傳感器的原理及應用

工業壓力傳感器的實際應用力學傳感器的種類繁多,如電阻應變片壓力傳感器、半導體應變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感器、電容式壓力傳感器、諧振式壓力傳感器及電容式加速度傳感器等。但應用*為廣泛的是壓阻式壓力傳感器,它具有極低的價格和較高的精度以及較好的線性特性。下面我們主要介紹這類傳感器。在了解壓阻式力傳感器時,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*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。這種應變片在受力時產生的阻值變化通常較小,一般這種應變片都組成應變電橋,并通過后續的儀表放大器進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D 轉換和CPU )顯示或執行機構。電阻應變片的工作原理金屬電阻應變片的工作原理是吸附在基體材料上應變電阻隨機械形變而產生阻

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壓力傳感器的知識介紹

壓力傳感器是工業實踐中*為常用的一種傳感器,一般普通壓力傳感器的輸出為模擬信號,模擬信號是指信息參數在給定范圍內表現為連續的信號。 或在一段連續的時間間隔內,其代表信息的特征量可以在任意瞬間呈現為任意數值的信號。而我們通常使用的壓力傳感器主要是利用壓電效應制造而成的,這樣的傳感器也稱為壓電傳感器。其廣泛應用于各種工業自控環境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產自控、航空航天、**、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業,下面就簡單介紹一些常用傳感器原理及其應用。我們知道,晶體是各向異性的,非晶體是各向同性的。某些晶體介質,當沿著一定方向受到機械力作用發生變形時,就產生了極化效應;當機械力撤掉之后,又會重新回到不帶電的狀態,也就是受到壓力的時候,某些晶體可能產生出電的效應,這就是所謂的極化效應。科學家就是根據這個效應研制出了壓力傳感器。壓電傳感器中主要使用的壓電材料包括有石英、酒石酸鉀鈉和磷酸二氫胺。其中石英(二氧化硅)是一種天然晶體,壓電效應就是在這種晶體中發現的,在一定的溫度范圍之內,壓電性質一直存在,但溫度超過這個范圍之后,壓電性質完全消失(這個高溫就是所謂的“居里點”

如何選購壓力傳感器?

壓力傳感器是一種將壓力變量轉換為可傳送的標準化輸出信號的計量器具,而且其輸出信號與壓力變量之間有一給定的連續函數關系。主要用于工業過程壓力參數的測量和控制。1、確認測量壓力的類型。壓力類型主要有表壓、絕壓、差壓等;表壓是指以大氣壓力為基準,小于或大于大氣壓力的壓力;絕壓是指以**壓力零位為基準,高于**壓力零位的壓力;差壓是指兩個壓力之間的差值。2、確認待測壓力范圍。一般情況下,按實際測量壓力為壓力傳感器測量范圍的80%選型。3、確認系統的*大過載。系統的*大過載應小于壓力傳感器的過載保護極限,否則會影響產品的使用壽命甚至損壞產品。美國精量壓力傳感器都有2倍測量范圍的過載保護。4、確認準確度等級。壓力傳感器的測量誤差按準確度等級進行劃分,不同的準確度對應不同的基本誤差限;實際應用中,根據測量誤差的控制要求并本著適用經濟的原則進行選型。5、確認工作溫度范圍。測量介質溫度應處于壓力傳感器工作溫度范圍內,如超溫使用,將會產生較大的測量誤差并影響使用壽命;在壓力傳感器的生產過程中,會對溫度影響進行測量和補償,以確保產品受溫度影響產生的測量誤差處于準確度等級要求的范圍內。在溫度較高的場合,可以考

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分析壓力傳感器的工作原理

壓力傳感器 - 工作原理壓阻式應變壓力傳感器的主要由電阻應變片按照惠斯通電橋原理組成。電阻應變片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*多的是金屬電阻應變片和半導體應變電阻應變片內部結構片兩種。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。這種應變片在受力時產生的阻值變化通常較小,一般這種應變片都組成應變電橋,并通過后續的儀表放大器進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D轉換和CPU)顯示或執行機構。金屬電阻應變片的內部結構如圖所示,是電阻應變片的結構示意圖,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

壓力傳感器的常見故障有哪幾種?

壓力傳感器容易出現的故障主要有以下幾種:**種是壓力上去,變送器輸也上不去。此種情況,先應檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,如果確認不是,檢查接線方式和檢查電源,如電源正常則進行簡單加壓看輸出是否變化,或者察看傳感器零位是否有輸出,若無變化則傳感器已損壞,可能是儀表損壞或者整個系統的其他環節的問題;**種是加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去,很有可能是壓力傳感器密封圈的問題。常見的是由于密封圈規格原因,傳感器擰緊之后密封圈被壓縮到傳感器引壓口里面堵塞傳感器,加壓時壓力介質進不去,但在壓力大時突然沖開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化。排除這種故障的*佳方法是將傳感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更換密封圈再試;第三種是變送器輸出信號不穩。這種故障有肯是壓力源的問題。壓力源本身是一個不穩定的壓力,很有可能是儀表或壓力傳感器抗干擾能力不強、傳感器本身振動很厲害和傳感器故障;第四種是變送器與指針式壓力表對照偏差大。出現偏差是正常的現象,確認正常的偏差范圍即可;*后一種易出現的故障是微差壓變送器安裝位置對零位輸出的影響。微差壓變送器由于其測量范圍很小,變

壓力傳感器四個無法避免的誤差

在選擇壓力傳感器的時候我們要考慮他的綜合精度,而壓力傳感器的精度受哪些方面的影響呢?其實造成傳感器誤差的因素有很多,下面我們注意說四個無法避免的誤差,這是傳感器的初始誤差。首先的偏移量誤差:由于壓力傳感器在整個壓力范圍內垂直偏移保持恒定,因此變換器擴散和激光調節修正的變化將產生偏移量誤差。其次是靈敏度誤差:產生誤差大小與壓力成正比。如果設備的靈敏度高于典型值,靈敏度誤差將是壓力的遞增函數。如果靈敏度低于典型值,那么靈敏度誤差將是壓力的遞減函數。該誤差的產生原因在于擴散過程的變化。第三是線性誤差:這是一個對壓力傳感器初始誤差影響較小的因素,該誤差的產生原因在于硅片的物理非線性,但對于帶放大器的傳感器,還應包括放大器的非線性。線性誤差曲線可以是凹形曲線,也可以是凸形曲線稱重傳感器。*后是滯后誤差:在大多數情形中,壓力傳感器的滯后誤差完全可以忽略不計,因為硅片具有很高的機械剛度。一般只需在壓力變化很大的情形中考慮滯后誤差。壓力傳感器的這個四個誤差是無法避免的,我們只能選擇高精度的生產設備,利用高新技術來降低這些誤差,還可以在出廠的時候進行一點的誤差校準,盡*大的可能來降低誤差以滿足客戶的需要

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壓力傳感器的定義及分類

壓力傳感器就是將壓力轉換為電信號輸出的傳感器。通常把壓力測量儀表中的電測式儀表稱為壓力傳感器。壓力傳感器一般由彈性敏感元件和位移敏感元件(或應變計)組成。彈性敏感元件的作用是使被測壓力作用于某個面積上并轉換為位移或應變,然后由位移敏感元件或應變計轉換為與壓力成一定關系的電信號。有時把這兩種元件的功能集于一體。壓力傳感器廣泛應用于各種工業自控環境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產自控、航空航天、**、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業。力學傳感器的種類繁多,但常用的壓力傳感器有電阻應變片壓力傳感器、半導體應變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感器、電容式壓力傳感器、諧振式壓力傳感器及電容式加速度傳感器,光纖壓力傳感器等。應用*為廣泛的是壓阻式壓力傳感器,它具有極低的價格和較高的精度以及較好的線性特性。壓力傳感器是使用*為廣泛的一種傳感器。傳統的壓力傳感器以機械結構型的器件為主,以彈性元件的形變指示壓力,但這種結構尺寸大、質量輕,不能提供電學輸出。隨著半導體技術的發展,半導體壓力傳感器也應運而生。其特點是體積小、質量輕、準確度高、溫度特性好。特別是隨著MEMS技術

MEMS應用范圍隨社會需求不斷擴大市場增長迅速

工控網

據相關統計部門表明,2012年全球MEMS傳感器芯片市場成長約5%,規模達到83億美元。目前MEMS市場的主導產品為壓力傳感器、加速度計、微陀螺儀、墨水噴咀和硬盤驅動頭等。隨著全球中產階級的大量崛起,已經成為消費市場的主要族群。由于此類族群具備購買力強、教育程度高,對新科技產品的接受力強,所以不光會帶動智慧型裝置的普及速度,也會左右資訊產業未來的發展。根據市場調查機構的預估,截至2015年,全球將會有超過20億采用多個感測元件的智慧型裝置,范圍將會從智慧型手機,延伸到家電、汽車、醫療照護等領域,并且強調省電、**等機制,以滿足不同環境下的應用需求。市面上常見的感測元件類型,包含動作感測元件、光學感測元件、環境感測元件、壓力感測元件等等,產品可以在接收到特定的訊號或反應時,將物理量或化學量轉換成對應輸出,以提供開發人員使用。以出貨量已經超過個人電腦的智慧型裝置為例,內部便使用了大量采用感測元件,除了早期常見的環境、重力感測等元件外,*近又開始加入具備人臉辨識機制、虹膜辨識的生物感測元件,以創造出更多不同方面的應用。據相關統計部門表明,2012年全球MEMS傳感器芯片市場成長約5%,規模達

簡述壓力傳感器

壓力傳感器是工業實踐中*為常用的一種傳感器,而我們通常使用的壓力傳感器主要是利用壓電效應制造而成的,這樣的傳感器也稱為壓電傳感器。各種小巧的壓力傳感器我們知道,晶體是各向異性的,非晶體是各向同性的。某些晶體介質,當沿著一定方向受到機械力作用發生變形時,就產生了極化效應;當機械力撤掉之后,又會重新回到不帶電的狀態,也就是受到壓力的時候,某些晶體可能產生出電的效應,這就是所謂的極化效應。科學家就是根據這個效應研制出了壓力傳感器。壓電傳感器中主要使用的壓電材料包括有石英、酒石酸鉀鈉和磷酸二氫胺。其中石英(二氧化硅)是一種天然晶體,壓電效應就是在這種晶體中發現的,在一定的溫度范圍之內,壓電性質一直存在,但溫度超過這個范圍之后,壓電性質完全消失(這個高溫就是所謂的“居里點”)。由于隨著應力的變化電場變化微小(也就說壓電系數比較低),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。在現在壓電效應也應用在多晶體上,比如現在的壓電陶瓷,包括鈦酸鋇

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