西克传感器——五种常见的压力传感器原理详细介绍

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: SICK/西克

1、压电压力传感器

  基于压电效应(Piezoelectriceffect),利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器。压电传感器只可以应用在动态测量当中。主要的压电材料是:磷酸二氢胺、酒石酸钾钠和石英。随着技术的发展,压电效应也已经在多晶体上得到应用了。例如:压电陶瓷,铌镁酸压电陶瓷、铌酸盐系压电陶瓷和钛酸钡压电陶瓷等等都包括在内。

  以压电效应为工作原理的传感器是机电转换式和自发电式传感器。它的敏感元件是用压电材料制作而成的。当压电材料受到外力作用时表面会形成电荷,电荷通过电荷放大器、测量电路的放大以及变换阻抗以后,就会被转换成为与所受外力成正比关系的电量输出。它用来测量力以及可以转换成为力的非电物理量,例如:加速度和压力。

  优点是:重量较轻、工作可靠、结构简单、信噪比高、灵敏度高以及信频宽等。

  缺点是:有部分电压材料忌潮湿,因此需要采取一系列的防潮措施;而输出电流响应又比较差,就要使用电荷放大器或者高输入阻抗电路来弥补这个缺点。

  2、压阻压力传感器

  压阻效应是用来描述材料在受到机械式应力下所产生的电阻变化。不同于压电效应,压阻效应只产生阻抗变化,并不会产生电荷。大多数金属材料与半导体材料都被发现具有压阻效应。由于硅是现今集成电路的主要材料,以硅制作而成的压阻元件的应用就变得非常有意义。电阻变化不单是来自与应力有关的几何形变,而且也来自材料本身与应力相关的电阻,这使得其程度因子大于金属数百倍之多。

  压阻压力传感器一般通过引线接入惠斯登电桥中。平时敏感芯体没有外加压力作用,电桥处于平衡状态(称为零位),当传感器受压后芯片电阻发生变化,电桥将失去平衡。若给电桥加一个恒定电流或电压电源,电桥将输出与压力对应的电压信号,这样传感器的电阻变化通过电桥转换成压力信号输出。电桥检测出电阻值的变化,经过放大后,再经过电压电流的转换,变换成相应的电流信号,该电流信号通过非线性校正环路的补偿,即产生了与输入电压成线性对应关系的4——20mA标准输出信号。

  为减小温度变化对芯体电阻值的影响,提高测量精度,压力传感器都采用温度补偿措施使其零点漂移、灵敏度、线性度、稳定性等技术指标保持较高水平。

  3、电容压力传感器

  利用电容作为敏感元件,将被测压力转换成电容值改变的压力传感器。这种压力传感器一般采用圆形金属薄膜或镀金属薄膜作为电容器的一个电极,当薄膜感受压力而变形时,薄膜与固定电极之间形成的电容量发生变化,通过测量电路即可输出与电压成一定关系的电信号。电容式压力传感器属于极距变化型电容式传感器,可分为单电容式压力传感器和差动电容式压力传感器。

  单电容式压力传感器由圆形薄膜与固定电极构成。薄膜在压力的作用下变形,从而改变电容器的容量,其灵敏度大致与薄膜的面积和压力成正比,而与薄膜的张力和薄膜到固定电极的距离成反比。另一种型式的固定电极取凹形球面状,膜片为周边固定的张紧平面,膜片可用塑料镀金属层的方法制成。这种型式适于测量低压,并有较高过载能力。还可以采用带活塞动极膜片制成测量高压的单电容式压力传感器。这种型式可减小膜片的直接受压面积,以便采用较薄的膜片提高灵敏度。它还与各种补偿和保护部以及放大电路整体封装在一起,以便提高抗干扰能力。这种传感器适于测量动态高压和对飞行器进行遥测。单电容式压力传感器还有传声器式(即话筒式)和听诊器式等型式。

  差动电容式压力传感器的受压膜片电极位于两个固定电极之间,构成两个电容器。在压力的作用下一个电容器的容量增大而另一个则相应减小,测量结果由差动式电路输出。它的固定电极是在凹曲的玻璃表面上镀金属层而制成。过载时膜片受到凹面的保护而不致破裂。差动电容式压力传感器比单电容式的灵敏度高、线性度好,但加工较困难(特别是难以保证对称性),而且不能实现对被测气体或液体的隔离,因此不宜于工作在有腐蚀性或杂质的流体中。

  4、电磁压力传感器

  利用电磁原理的传感器统称为电磁压力传感器,主要包括电感压力传感器、霍尔压力传感器、电涡流压力传感等。

  ①电感压力传感器

  电感式压力传感器的工作原理是由于磁性材料和磁导率不同,当压力作用于膜片时,气隙大小发生改变,气隙的改变影响线圈电感的变化,处理电路可以把这个电感的变化转化成相应的信号输出,从而达到测量压力的目的。该种压力传感器按磁路变化可以分为两种:变磁阻和变磁导。电感式压力传感器的优点在于灵敏度高、测量范围大;缺点就是不能应用于高频动态环境。

  变磁阻式压力传感器主要部件是铁芯跟膜片。它们跟之间的气隙形成了一个磁路。当有压力作用时,气隙大小改变,即磁阻发生了变化。如果在铁芯线圈上加一定的电压,电流会随着气隙的变化而变化,从而测出压力。

  在磁通密度高的场合,铁磁材料的导磁率不稳定,这种情况下可以采用变磁导式压力传感器测量。变磁导式压力传感器用一个可移动的磁性元件代替铁芯,压力的变化导致磁性元件的移动,从而磁导率发生改变,由此得出压力值。

  ②霍尔压力传感器

  霍尔压力传感器是基于某些半导体材料的霍尔效应制成的。霍尔效应是指当固体导体放置在一个磁场内,且有电流通过时,导体内的电荷载子受到洛伦兹力而偏向一边,继而产生电压(霍尔电压)的现象。电压所引致的电场力会平衡洛伦兹力。通过霍尔电压的极性,可证实导体内部的电流是由带有负电荷的粒子(自由电子)之运动所造成。

  在导体上外加与电流方向垂直的磁场,会使得导线中的电子受到洛伦兹力而聚集,从而在电子聚集的方向上产生一个电场,此电场将会使后来的电子受到电力作用而平衡掉磁场造成的洛伦兹力,使得后来的电子能顺利通过不会偏移,此称为霍尔效应。而产生的内建电压称为霍尔电压。

  当磁场为一交变磁场时,霍尔电动势也为同频率的交变电动势,建立霍尔电动势的时间极短,故其响应频率高。常用霍尔元件的材料大都是半导体,包括N型硅(Si)、锑化铟(InSb)、砷化铟InAs)、锗(Ge)、砷化镓GaAs)及多层半导体质结构材料。

  ③电涡流压力传感器

  基于电涡流效应,由一个移动的磁场与金属导体相交,或是由移动的金属导体与磁场垂直交会所产生。简而言之,就是电磁感应造成的。这个动作产生了一个在导体内循环的电流。电涡流特性使电涡流检测具有零频率响应等特性,因此电涡流压力传感器可用于静态力检测。

  5、振弦压力传感器

  振弦压力传感器属于频率敏感型传感器,这种频率测量具有想当高的准确度,因为时间和频率是能准确测量的物理量参数,而且频率信号在传输过程中可以忽略电缆的电阻、电感、电容等因素的影响。同时,振弦式压力传感器还具有较强的抗干扰能力,零点漂移小、温度特性好、结构简单、分辨率高、性能稳定,便于数据传输、处理和存储,容易实现仪表数字化,所以振弦式压力传感器也可以作为传感技术发展的方向之一。

  振弦式压力传感器的敏感元件是拉紧的钢弦,敏感元件的固有频率与拉紧力大小有关。弦的长度是固定的,弦的振动频率变化量可用来测算拉力的大小,即输入的是力信号,输出的是频率信号。振弦式压力传感器分为上下两个部分组成,下部构件主要是敏感元件组合体。上部构件是铝壳,包含一个电子模块和一个接线端子,分成两个小室放置,这样在接线时就不会影响电子模块室的密封性。

  振弦式压力传感器可以选择电流输出型和频率输出型。振弦式压力传感器在运作式,振弦以其谐振频率不停振动,当测量的压力发生变化时,频率会产生变化,这种频率信号经过转换器转换为4——20mA的电流信号。


更多相关内容
西克|功能块报错如何解决? 西克|功能块报错如何解决?

读写器老是报错,用户可以从功能块使用文档中查找。   01、如何下载和查看   西克大部分产品的公开资料均可以在官网免登录下载,具体请在产品主页下方的下载专区查找。   例如,我们使 ...

西克sick传感器——光电传感器的故障处理方法 西克sick传感器——光电传感器的故障处理方法

1、压力上去,变送器输出上不去此种状况,先应查看压力接口是否漏气或许被堵住,假如承认不是,查看接线方式和查看电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否改变,或许观察传感器零位是否有输出,若无 ...

西克传感器——激光测距传感器的主要用途有哪些? 西克传感器——激光测距传感器的主要用途有哪些?

1、激光测长   精密测量长度是精密机械制造工业和光学加工工业的关键技术之一。现代长度计量多是利用光波的干涉现象来进行的,其精度主要取决于光的单色性的好坏。激光是最理想的光源,它比 ...

西克传感器的分类介绍 西克传感器的分类介绍

1、工业传感器   SICK工业传感器系列包括:自动化领域最为广泛的光电传感器、光纤放大器、色标传感器、接近传感器、磁性气缸传感器,以及测量光幕,主要用于:对物体记录、计数、分类和定位 ...

西克sick迷你型智能光电传感器W4F系列的性能介绍 西克sick迷你型智能光电传感器W4F系列的性能介绍

关注西克的朋友们对W4-3系列产品必定不会生疏,这款经典的迷你型光电由于其优异的布景按捺功能、多样光学功用而广受业界好评。不管辨认对象是润滑反光的手机表面、褶皱深黑的食物包装袋、亦或是 ...

光电传感器的常见三种类型介绍 光电传感器的常见三种类型介绍

1、光电开关传感器   利用发射头和接收头之间的遮挡物来检测运动、物体存在或物体位置等状态。当被测物体通过遮挡光束时,接收头接收到的光线信号强度会变化,进而触发开关信号。光电开关传 ...

西克传感器的工作原理 西克传感器的工作原理

SICK传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成 ...

西克传感器——光电传感器的光电效应介绍 西克传感器——光电传感器的光电效应介绍

它是光照射到某些物质上,使该物质的导电特性发生变化的一种物理现象,可分为外光电效应和内光电效应和光生伏特效应三类。外光电效应是指,在光线作用下物体内的电子逸出物体表面向外发射的物理 ...

西克传感器——位移传感器的静态特性及动态特性介绍 西克传感器——位移传感器的静态特性及动态特性介绍

动态特性:   所谓传感器的动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应 ...

西克3D相机助力汽车轴承高速检测 西克3D相机助力汽车轴承高速检测

汽车是国民经济的支柱产业之一,随着我国汽车工业高速发展,对检测速度的更高追求逐步体现。   汽车转向轴是汽车动力系统的重要组成部分,上部与转向盘固定连接,下部与转向器相连;其性能的 ...

西克光电传感器的应用 西克光电传感器的应用

用光电元件作敏感元件的光电传感器,其种类繁多,用途广泛。按光电传感器的输出量性质可分为两类:   (1 )把被测量转换成连续变化的光电流而制成的光电测量仪器,可用来测量光的强度以及物 ...

西克:无线射频识别应用手记—浅谈常见单位与天线篇 西克:无线射频识别应用手记—浅谈常见单位与天线篇

常见单位   dB与dBm   首先要知道dB是分贝,定义为10lg(输出功率/输入功率),即取两个功率的对数值,例如一个放大器将信号功率放大1000倍,则换算成以dB为单位,则增益为30dB。   我们 ...

西克传感器——物联网十大常用传感器 西克传感器——物联网十大常用传感器

01 温度传感器   温度传感器测量热源中的热能,使其能够检测温度变化并将这些变化转化为数据。   制造业中使用的机械通常要求环境和设备温度处于特定水平。同样,在农业内部,土壤温度是 ...

西克传感器——超声波传感器相较于光电传感器的优势 西克传感器——超声波传感器相较于光电传感器的优势

可以绕过细小的障碍物(比如粉尘)(这种环境中光电是完全不可以的)。   可以测量液体位置。(如用于液位监测)   可以测量透明物体。(比如玻璃的有无或者位移信息)   不受物体表面 ...

西克传感器——测距传感器的分类及原理介绍 西克传感器——测距传感器的分类及原理介绍

超声波测距传感器原理:   超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产 ...

西克传感器——热电阻传感器的安装要求 西克传感器——热电阻传感器的安装要求

1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。   2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减 ...

西克传感器——热电阻传感器的优点介绍 西克传感器——热电阻传感器的优点介绍

①测量精度高;热电阻传感器之所以有较高的测量精度,主要是一些材料的电阻温度特性稳定,复现性好。其次,与热电偶相比,它没有参比端误差问题;   ②有较大的测量范围,尤其在低温方面; ...

西克传感器的功能与特点介绍 西克传感器的功能与特点介绍

1、目前SICK压力传感器能够与计算机、仪表等组合使用,以提升操作度,减少失误。人机对话功能是SICK压力传感器大特色,配备的显示装置和输入键盘成为人机对话的实现媒介。   2、SICK压力传感 ...

SICK西克UM30光纤传感器的参数怎么设置? SICK西克UM30光纤传感器的参数怎么设置?

1、连接设备:将电源和电信号连接到传感器,将输出接口连接到PLC,将RS232连接到电脑,一般采用RS232,也可以更改为其他控制方式,比如CAN、RS485等等。   2、软件安装:打开笔记本电脑,安 ...

西克传感器——光电传感器的分类和工作方式 西克传感器——光电传感器的分类和工作方式

⑴槽型光电传感器   把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧组成槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡 ...

栏目导航
客服中心

在线咨询:QQ


联系方式联系方式

联 系 人:黄经理

联系QQ:3271883383

联系电话:13522565663


扫码添加微信(手机端请先保存图片)

工作时间工作时间

工作日:9:00-17:00

节假日:仅处理紧急事件

Contact us

联系我们

联系电话 QQ咨询
QQ咨询

3271883383

公司地址
返回顶部