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上海辰丁自動化設備有限公司

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德國易福門IFM壓力傳感器**
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  • 品牌 IFM/德國易福門
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更新時間:2018-06-21 16:55:44瀏覽次數(shù):779

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【簡單介紹】
德國易福門IFM壓力傳感器**原理應用抗腐蝕的陶瓷壓力傳感器沒有液體的傳遞,壓力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片產(chǎn)生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個惠斯通電橋(閉橋),由于壓敏電阻的壓阻效應,使電橋產(chǎn)生一個與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,標準的信號根據(jù)壓力量程的不同標定為2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和應變式傳感器相兼容
【詳細說明】

德國易福門IFM壓力傳感器**

德國易福門IFM力學傳感器的種類繁多,如電阻應變片德國易福門IFM壓力傳感器、半導體應變片德國易福門IFM壓力傳感器、壓阻式德國易福門IFM壓力傳感器、德國易福門IFM電感式壓力傳感器、德國易福門IFM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。
認識在了解壓阻德國易福門IFM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zui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(chǎn)生力學應變基體上,當基體受力發(fā)生應力變化時,電阻應變片也一起產(chǎn)生形變,使應變片的阻值發(fā)生改變,從而使加在電阻上的電壓發(fā)生變化。這種應變片在受力時產(chǎn)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(xù)的儀表放大器進預*要*預*要*預*要*預*要*預*要*預先進要先進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D轉換和CPU)顯示或執(zhí)預*要*預*要*預*要*預*要*預*要*預先進要先進行機構。
選擇德國易福門IFM壓力傳感器的時候需要注意很多問題,比如,德國易福門IFM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(yè)方式也是需要考慮的重要問題。
例如德國易福門IFM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,在德國易福門IFM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。

德國易福門IFM壓力傳感器**

由于這種情況屢屢發(fā)生,也要求德國易福門IFM壓力傳感器有較大的過壓能力。德國易福門IFM壓力傳感器的工作環(huán)境惡劣時,例如有大的振動、沖擊,大的電磁干擾,對德國易福門IFM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,德國易福門IFM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(zhì)的相容性問題。例如德國易福門IFM傳感器的彈性膜結構應與腐蝕性介質(zhì)相隔開,此時采有不銹鋼波紋套傳感器,傳感器內(nèi)用硅油作傳壓介質(zhì)。傳感器檢測易燃、易爆介質(zhì)壓力時,使用小激勵電流,防止彈性膜破裂時產(chǎn)生火花、火星,并增加壓力傳感器外套的耐壓能力。
只有了解了壓力傳感器的作業(yè)方式才能更好的選擇壓力傳感器,尤其是如今壓力傳感器正在飛速發(fā)展,所以了解德國易福門IFM壓力傳感器的作業(yè)方式是非常必要的。
關鍵作用德國易福門IFM壓力傳感器不僅在生產(chǎn)測量中應用廣泛,如今在我們生活中也常??匆?,在我們大多的交通工具中都有壓力傳感器,可能一般人知道汽車上有壓力傳感器,其實普通的摩托車上也有壓力傳感器的應用。摩托車的動力來自汽油機汽缸內(nèi)油的燃燒。只有充分燃燒才能提供很好的動力,良好的燃燒必須具備良好的混合氣、充分的壓縮和*點火三個條件。電噴系統(tǒng)能否正確的將空燃比控制在所需的范圍內(nèi),決定了發(fā)動機的動力性、經(jīng)濟性和排放指標的優(yōu)劣。而汽油機空燃比的控制是采用調(diào)整與進氣量相匹配的供油量實現(xiàn)的,因此,進氣空氣流量的測量精度直接影響空燃比的控制精度。
內(nèi)部結構它由基體材料、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(jù)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(fā)熱致使本身的溫度過高,不同的環(huán)境中使用,使應變片的阻值變化太大,輸出零點漂移明顯,調(diào)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。
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(chǎn)生阻值變化的現(xiàn)象,俗稱為電阻應變效應。金屬導體的電阻值可用下式表示:
R=ρ 
式中:ρ——金屬導體的電阻率(Ω·  /m)
S——導體的截面積(  )
L——導體的長度(m)
我們以金屬絲應變電阻為例,當金屬絲受外力作用時,其長度和截面積都會發(fā)生變化,從上式中可很容易看出,其電阻值即會發(fā)生改變,假如金屬絲受外力作用而伸長時,其長度增加,而截面積減少,電阻值便會增大。當金屬絲受外力作用而壓縮時,長度減小而截面增加,電阻值則會減小。只要測出加在電阻的變化(通常是測量電阻兩端的電壓),即可獲得應變金屬絲的應變情。
原理應用抗腐蝕的陶瓷德國易福門IFM壓力傳感器沒有液體的傳遞,壓力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片產(chǎn)生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個惠斯通電橋(閉橋),由于壓敏電阻的壓阻效應,使電橋產(chǎn)生一個與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,標準的信號根據(jù)壓力量程的不同標定為2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和應變式傳感器相兼容。通過激光標定,傳感器具有很高的溫度穩(wěn)定性和時間穩(wěn)定性,傳感器自帶溫度補償0~70℃,并可以和絕大多數(shù)介質(zhì)直接接觸。
陶瓷是一種*的高彈性、抗腐蝕、抗磨損、抗沖擊和振動的材料。陶瓷的熱穩(wěn)定特性及它的厚膜電阻可以使它的工作溫度范圍高達-40~135℃,而且具有測量的高精度、高穩(wěn)定性。電氣絕緣程度>2kV,輸出信號強,長期穩(wěn)定性好。高特性,低價格的陶瓷傳感器將是壓力傳感器的發(fā)展方向,在歐美國家有全面替代其它類型傳感器的趨勢,在中國也越來越多的用戶使用陶瓷傳感器替代擴散硅壓力傳感器。
壓力傳感器我們經(jīng)常使用,我們在使用過程中一定要注意保護壓力傳感器,因為壓力傳感器雖然有不銹鋼保護,但是壓力傳感器還是很容易損壞的,尤其的使用不當很容易造成壓力傳感器損壞導致?lián)p失。

德國易福門IFM壓力傳感器**
首先肯定是德國易福門IFM傳感器超量程使用,不要施加超過額定耐壓力的壓力。若施加了耐壓力以上的壓力,可能引起破損。其次是使用環(huán)境,避免在有可燃性和爆炸性氣體的環(huán)境下使用。還有就是電源電壓和負載短路,使用時請不要超過使用電壓范圍。若施加了使用電壓范圍以上的電壓,則可能引起破裂或燒毀。避免使負載短路。否則可能引起破裂或燒毀。還有一點比較少見就是誤布線,避免對電源的極性等進預*要*預*要*預*要*預*要*預*要*預先進要先進行錯誤布線。否則可能引起破裂或燒毀。
德國易福門IFM壓力傳感器再在使用的時候一定要學會如何保護它,否則它很容易被損壞從而造成生產(chǎn)上的損失,當然只要我們按廠家說明書正確操作,避免上述的幾個問題,壓力傳感器還是可以長時間工作的。有些德國易福門IFM壓力傳感器能用到幾年甚至十幾年。主要是要學會如何保護它。
德國易福門IFM壓電式壓力傳感器原理基于壓電效應。壓電效應是某些電介質(zhì)在沿一定方向上受到外力的作用而變形時,其內(nèi)部會產(chǎn)生極化現(xiàn)象,同時在它的兩個相對表面上出現(xiàn)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(tài),這種現(xiàn)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(zhì)的極化方向上施加電場,這些電介質(zhì)也會發(fā)生變形,電場去掉后,電介質(zhì)的變形隨之消失,這種現(xiàn)象稱為逆壓電效應。壓電式壓力傳感器的種類和型號繁多,按彈性敏感元件和受力機構的形式可分為膜片式和活塞式兩類。膜片式主要由本體、膜片和壓電元件組成。壓電元件支撐于本體上,由膜片將被測壓力傳遞給壓電元件,再由壓電元件輸出與被測壓力成一定關系的電信號。這種傳感器的特點是體積小、動態(tài)特性好、耐高溫等。現(xiàn)代測量技術對傳感器的性能出越來越高的要求。
例如用德國易福門IFM壓力傳感器測量繪制內(nèi)燃機示功圖,在測量中不允許用水冷卻,并要求傳感器能耐高溫和體積小。壓電材料于研制這種壓力傳感器。石英是一種非常好的壓電材料,壓電效應就是在它上面發(fā)現(xiàn)。比較有效的辦法是選擇適合高溫條件的石英晶體切割方法,例如XYδ(+20°~+30°)割型的石英晶體可耐350℃的高溫。而LiNbO3單晶的居里點高達1210℃,是制造高溫傳感器的理想壓電材料。



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