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            壓力傳感器的靈敏度不取決于尺寸和材料結構

            發布時間:2022-04-19

              一般來說,需要測試不同產品沖擊力的傳感器也會有所不同,但也有很多人不知道該選擇什么樣的傳感器。為此,本文介紹了幾種測試沖擊力的傳感器,供您選擇時參考。

              目前,在測量動態力時,沖擊力傳感器主要包括應變沖擊力傳感器和壓力沖擊力傳感器,如何選擇實際沖擊力測量過程?

              應變沖擊力傳感器是將沖擊過程的彈性變形轉換為應變電阻的變化,通過惠斯橋電路將變化轉換為測量電路可識別的信號。

              壓力材料在沖擊過程中晶體表面產生正負電荷,與沖擊力成正比,電荷通過外部電荷放大電路轉換為后端采集電路可識別的電壓,壓力沖擊力傳感器是根據壓力效應設計的。

              

              壓力沖擊力傳感器:由于采用壓力陶瓷、壓力石英材料,壓力沖擊力傳感器剛度大,結構小,固有頻率高,適合動態測量。當使用壓力傳感器進行測量時,壓力材料產生電信號,但幾乎沒有位移,壓力傳感器的靈敏度不取決于尺寸和壓力材料結構,而取決于所使用的壓力材料的類型和幾何形狀。


              選擇實際應用過程

              在力加載過程中,壓力傳感器變形很小,剛度很高,這導致諧振頻率高,非常適合動態測試。然而,完整的測量鏈對動態特性至關重要,因此,安裝傳感器的部件需要具有更大的質量,并對系統的整體質量和截止頻率產生很大的影響,以避免附加質量引起的結構振動和沖擊形式的變化。此外,電荷放大器的帶寬取決于電荷,因此在較大的力測量中引起的高電荷反過來會限制帶寬。

              在額定阻力較大的情況下,應變傳感器的截止頻率較高。小范圍力傳感器的彈性體較軟,結構剛度較小,諧振頻率較低。然而,在快速測試小范圍力時,壓力電流傳感器是首選,對于較大的力,應選擇應變原理的傳感器。

              連接應變傳感器的放大器可以補償各種誤差,包括溫度對靈敏度和零點的補償,以及線性和彎矩誤差。因此,應變傳感器非常適合高精度靜態校準,通過彈性體結構可以實現更高的可重復性,因此,對于機械校準,基于應變原理的傳感器是唯一的選擇,高壓力力傳感器在安裝過程中采用螺栓安裝。當實際沖擊力發生時,螺栓會分流沖擊力,用戶在實際使用中不能使用傳感器制造商提供的外觀參數,應與結構部件整體校準。校準一般采用沖擊加速度法和應變等效沖擊法。


              高初始負載

              在電力應用過程中,如有必要,壓力傳感器產生的電荷可能會短路,電荷放大器的輸入狀態可顯示為零,因此,電荷放大器的輸入范圍不受高初始負載的影響。因此,壓力傳感器可以在高初始負載下保持高精度。

              一些應變力傳感器具有IP68保護等級,緊密密封的外殼保護靈敏的應變片,這使得它可以在惡劣的環境中使用。壓力傳感器的電纜可以通過特殊的保護來保證其連接,以確保其操作安全。


              高精度測量

              現代力傳感器精度高,應變傳感器誤差僅為200ppm,壓力傳感器的線性誤差略高,一般為滿范圍的0.5%,其限制主要來自漂移,通過校準整個范圍,可以獲得更高的精度。


              空間有限

              壓力傳感器結構非常緊湊,例如,CLP系列高度僅為4mm,因此,它非常適合集成到現有系統中,壓力傳感器雖然精度低,但應該是空間要求高的應用的首選。


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