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德国SICK传感器的产品原理是一个怎样内部结构

发布时间:2018-11-15
    德国SICK传感器的产品原理是一个怎样内部结构
    德国SICK传感器根据不同的用途,电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身的温度过*,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复杂。而电阻太大,阻抗太*,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。
    德国SICK传感器的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示:
    R=ρ
    式中:ρ——金属导体的电阻率(Ω·
    /m)
    德国SICK传感器我们以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),即可获得应变金属丝的应变情。
    德国SICK传感器抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的*度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很*的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
    陶瓷是一种公认的*弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围*达-40~135℃,而且具有测量的*精度、*稳定性。电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定性*。*特性,**格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家有**替代其它类型传感器的趋势,在也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。
    零点热漂移是影响压力传感器**的重要指标,受到广泛重视。国际上认为零点热漂移仅取决于力敏电阻的不等性及其温度非线性,其实零点热漂移还与力敏电阻的反向漏电有关。在这点上,多晶硅可以吸除衬底中的重金属杂质,从而减小力敏电阻的反向漏电、改善零点热漂移,提*传感器的**。
    缩小电漂移和修正电漂移还有哪些方式呢?零点电漂移除了影响压力传感器的测量精度和降低灵敏度之外,还有哪些重要影响呢?
    利用零点电漂移可以消除压力传感器的热零点漂移,所谓零点漂移,是指当放大器的输入端短路时,在输入端有不规律的、变化缓慢的电压产生的现象。产生零点漂移的主要原因是温度的变化对晶体管参数的影响以及电源电压的波动等,在多数放大器中,前级的零点漂移影响*大,级数越多和放大倍数越大,则零点漂移越严重。
    漂移的大小主要在于应变材料的选用,材料的结构或是组成决定其稳定性或是热敏性。
    材料选*后的加工制成也很重要,工艺不同,会出不同效果的应变值,关键也在于通过一些老化等调节后,电桥值的稳定或程规律的变化。
    德国SICK传感器的调节手段很多,大都根据的条件或需求所决定,大多数对零点漂移都控制得很*。温度调节可通过内部温度电阻和制热零敏度电阻补偿、老化等。
    对于采用电路转换的变压器中,电路部份的漂移可用通过选用*的元器件和设计更合适的电路来补偿。
    应变材料要选灵敏系数*、温度变化小的材料。
    德国SICK传感器故障检测
    检查施工现场出现的故障,绝大多数是由于压力传感器使用和安装方法不当引起的,归纳起来有几个方面。
    1、一次元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对,取压点不合理。
    2、引压管泄漏或堵塞,充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。
    3、变送器接线不正确,电源电压过*或过低,指示表头与仪表接线端子连接处接触不*。
    4、没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术要求
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