壓力傳感器的分類和特點是什么呢?相信很多小伙伴對這個問題感興趣,下面給大家淺析一下,供大家參考,希望對您的工作和學習有所幫助。
渦流壓力傳感器
基于渦流效應的壓力傳感器。渦電流效應是由與金屬導體相交的運動磁場或垂直與磁場相交的運動金屬導體引起的。簡而言之,它是由電磁感應引起的。該動作產生在導體中循環的電流。渦流特性使渦流檢測具有諸如零頻率響應的特性,因此渦流壓力傳感器可用于靜力檢測。
壓阻式壓力傳感器
壓阻式壓力傳感器主要基于壓阻效應。壓阻效應用于描述材料在機械應力下的電阻變化。與上述壓阻效應不同,壓阻效應僅產生阻抗變化,而不產生電荷。壓阻式壓力傳感器通常通過導線連接到惠斯通電橋。通常情況下,敏感磁芯上沒有外部壓力,并且電橋處于平衡狀態(稱為零位置)。按下傳感器時,芯片電阻會改變,并且電橋將失去平衡。如果將恒定電流或電壓供應添加到電橋,電橋將輸出與壓力相對應的電壓信號,以便傳感器電阻通過電橋改變成壓力信號輸出。檢測電橋的電阻值的變化,經過放大,經過電壓和電流的變換,再次轉換為相應的電流信號,該電流信號通過非線性校正回路補償,從而產生了輸入電壓的4〜20之間的線性關系ma標準輸出信號,為減少溫度變化對鐵芯體電阻的影響,提高測量精度,帶溫度補償措施的壓力傳感器使其零漂和靈敏度,線性,穩定性等技術指標保持較高水平。
電容式壓力傳感器
電容式壓力傳感器是一種以電容為敏感元件,將測得的壓力轉換為電容值變化的壓力傳感器。這種壓力傳感器通常使用圓形金屬膜或鍍金膜作為電容器的電極。當膜受到壓力并變形時,在膜與固定電極之間形成的電容改變,并且可以通過測量電路來輸出與電壓具有特定關系的電信號。電容式壓力傳感器屬于極距變化型電容式壓力傳感器,可分為單電容式壓力傳感器和差動式電容式壓力傳感器。
電磁壓力傳感器
多種傳感器共同使用電磁原理,主要包括感應壓力傳感器,霍爾壓力傳感器,渦流壓力傳感器等。
感應壓力傳感器
感應式壓力傳感器的工作原理是,由于磁性材料和磁導率的不同,當壓力作用在膜片上時,氣隙的大小會發生變化。氣隙的變化會影響線圈電感的變化。處理電路可以將電感的變化轉換成相應的信號輸出,從而達到測量壓力的目的。根據磁路的變化,這種壓力傳感器可以分為兩種:可變磁阻和可變磁導率。感應壓力傳感器具有靈敏度高,測量范圍廣的優點。缺點是不能在高頻動態環境中使用。
霍爾壓力傳感器
霍爾壓力傳感器基于某些半導體材料的霍爾效應。霍爾效應是指一種現象,當將固體導體放在磁場中并且有電流通過時,導體中的電荷加載器會在洛倫茲力的作用下偏向一側,從而產生電壓(霍爾電壓)。由電壓引起的電場力將平衡洛倫茲力。霍爾電壓的極性表明,導體中的電流是由帶負電的粒子(自由電子)的運動引起的。
振動弦式壓力傳感器
振動弦壓力傳感器屬于頻率敏感傳感器。這種頻率測量具有很高的精度,因為時間和頻率是可以精確測量的物理參數,并且在頻率信號的傳輸中可以忽略電纜電阻,電感,電容和其他因素的影響。同時,該振動弦壓力傳感器還具有較強的抗干擾能力,零漂移小,溫度特性好,結構簡單,分辨率高,性能穩定,易于數據傳輸,處理和存儲,易于實現數字化儀表因此,振動弦壓力傳感器也可以作為傳感技術發展的方向之一。
壓電壓力傳感器
基于壓電效應的換能器是機電轉換換能器和自電換能器。它的敏感元件是由壓電材料制成的,當壓電材料受到外力作用時,其表面會形成電荷,電荷將通過電荷放大器,測量電路放大和變換阻抗,它將與電極成比例關系。外力輸出。它用于測量力和可以轉換為力的非電量,例如加速度和壓力。它具有許多優點:重量輕,操作可靠,結構簡單,信噪比高,靈敏度高,信號帶寬大等。但是它也有一些缺點:某些電壓材料避免潮濕,因此需要采取一系列的防潮措施,并且輸出電流的響應相對較差,有必要使用電荷放大器或高輸入阻抗的電路來進行彌補這一缺點,使儀器工作得更好。
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