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IFM傳感器的工作原理和工作狀態是怎樣的?

更新時間:2020-05-28      點擊次數:2729

    IFM傳感器的工作原理和工作狀態是怎樣的?
    IFM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,但溫度過這個范圍之后,壓電性質*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,包括鈦酸鋇壓電陶瓷、PZT、鈮酸鹽系壓電陶瓷、鈮鎂酸鉛壓電陶瓷等等。
    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。也可以用于它既可以用來測量大的壓力,也可以用來測量微小的壓力。
    IFM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IFM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*的用途。
    1、IFM傳感器確認壓力測量的類型即要測的是表壓、絕壓還是差壓。表壓是指以大氣壓為零點的壓力值,可以有正負值,高于大氣壓的為正,低于大氣壓的為負。絕差是指以真空為零點的壓力值,絕壓只有正值,沒有負值。差壓是指兩個壓力之間的差值。絕壓測量是將一個參考的壓力封閉在傳感器的芯片之中,通常這個壓力的大小只有真空(小于5mtor)和標準大氣壓(14.7psi)兩種,參考壓力為真空的傳感器我們稱為絕壓傳感器,為一個標準大氣壓的傳感器我們稱為密封表壓傳感器。因為所有的傳感器都是測量加在傳感器兩面膜片上的壓力差,但是差壓傳感器的壓力參考端的壓力是可以變化的。因此表壓傳感器(參考端通過一個小孔可以接通大氣)僅是一種普通形式的差壓傳感器。
    2、確認被測的介質,是氣體還是液體,被測介質有沒有腐蝕性,如果測的是液體,你需不需要把傳感器投入液體中。
    3、確認測量的壓力范圍。
    4、確認準確度等級(精度)。IFM傳感器的測量誤差按精度等級進行劃分,不同的精度等級對對應不同的基本誤差限,以F.S%表示。市面上一般精度等級有IFM傳感器等幾種,選型時可按照所需的準確度進行選擇。
    5、確認工作溫度范圍。被測介質的溫度應處于壓力傳感器的工作范圍以內,否則測量結果誤差將會較大且會影響傳感器的壽命。如被測介質溫度較高,可使用高溫壓力傳感器,或者安裝冷疑管降溫等。
    6、確認壓力的接口。壓力接口即你所需要的螺紋接口,M20*1.5為通用接口,其它螺紋可定制。
    7、確認輸出信號。輸出信號一般為0~24mADC,0~5VDC,1~5VDC,0~10VDC
    8、確認供電電壓。
    9、確認工作環境。是否存在振動或者電磁干擾等
    1、IFM傳感器測量的是何種壓力?答您先要考慮的是您的系統的大壓力。
    答:一般您需要的壓力傳感器壓力范圍大值應該達到您系統大壓力值的1.5倍。我們建議的這些額外的壓力范圍是由于許多的系統,特別是水壓和過程控制,有壓力尖峰或者連續的脈沖。這些尖峰可能會達到大壓力的五倍甚十倍,且可以造成傳感器的損壞。連續的高壓脈沖,接近或者過傳感器的大額定壓力,也會縮短傳感器的壽命。但是僅僅提高傳感器額定壓力并不是萬全之策,因為這會犧牲傳感器的分辨率。您可以使用緩沖器來減弱尖峰,但是這也僅僅是一個折中方案,因為這會降低傳感器的響應速度。
    所有的IFM傳感器都在設計成能在2億個周期中承受大壓力而不會降低性能。您在選擇傳感器的時候需要在系統性能與傳感器壽命之間找到一個折中的解決方案。
    IFM傳感器時需要考慮的關鍵因素是所測量的介質。在壓力頭上是否會是粘性液體或者漿狀物質?與傳感器接觸的是否是溶解性或者腐蝕性介質還是干凈干燥的空氣?
    IFM傳感器輸出誤差常用的一個術語。這些誤差可能來源于非線性,遲滯,不可重復性,溫度,零點平衡,校正和濕度效應。許多制造商,將度為非線性,遲滯和不可重復性的綜合影響。對許多傳感器來說,度會由于溫度,零點平衡等因素而比標稱值更低。補償范圍一

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