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壓力傳感器原理與應用
力學傳感器的種類繁多,如電阻應變片壓力傳感器、半導體應變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感器、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。下面我們主要介紹這類傳感器。【詳細說明】費斯托FESTO壓力傳感器,德國費斯托FESTO壓力傳感器
壓力傳感器原理與應用
力學傳感器的種類繁多,如電阻應變片壓力傳感器、半導體應變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感器、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。下面我們主要介紹這類傳感器。
在了解壓阻式力傳感器時,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生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也一起產生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化。這種應變片在受力時產生的阻值變化通常較小,一般這種應變片都組成應變電橋,并通過后續的儀表放大器進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D轉換和CPU)顯示或執行機構。
金屬電阻應變片的內部結構 點擊瀏覽該文件
如圖1所示,是電阻應變片的結構示意圖,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,同時應變片的發熱致使本身的溫度過高,不同的環境中使用,使應變片的阻值變化太大,輸出零點漂移明顯,調零電路過于復雜。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。
電阻應變片的工作原理 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生阻值變化的現象,俗稱為電阻應變效應。金屬導體的電阻值可用下式表示:
式中:ρ——金屬導體的電阻率(Ω·cm2/m) S——導體的截面積(cm2) 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生變化,從上式中可很容易看出,其電阻值即會發生改變,假如金屬絲受外力作用而伸長時,其長度增加。
170901 DFM-12-25-P-A-KF 導向氣缸
170902 DFM-12-30-P-A-KF 導向氣缸
170903 DFM-12-40-P-A-KF 導向氣缸
170904 DFM-12-50-P-A-KF 導向氣缸
170905 DFM-12-80-P-A-KF 導向氣缸
170906 DFM-12-100-P-A-KF 導向氣缸
170907 DFM-16-10-P-A-KF 導向氣缸
170908 DFM-16-20-P-A-KF 導向氣缸
170909 DFM-16-25-P-A-KF 導向氣缸
170910 DFM-16-30-P-A-KF 導向氣缸
170911 DFM-16-40-P-A-KF 導向氣缸
170912 DFM-16-50-P-A-KF 導向氣缸
170913 DFM-16-80-P-A-KF 導向氣缸
170914 DFM-16-100-P-A-KF 導向氣缸
170915 DFM-20-20-P-A-KF 導向氣缸
170916 DFM-20-25-P-A-KF 導向氣缸
170917 DFM-20-30-P-A-KF 導向氣缸
170918 DFM-20-40-P-A-KF 導向氣缸
170919 DFM-20-50-P-A-KF 導向氣缸
170920 DFM-20-80-P-A-KF 導向氣缸
170921 DFM-20-100-P-A-KF 導向氣缸
170922 DFM-25-20-P-A-KF 導向氣缸
170923 DFM-25-25-P-A-KF 導向氣缸
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170925 DFM-25-40-P-A-KF 導向氣缸
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170927 DFM-25-80-P-A-KF 導向氣缸
170928 DFM-25-100-P-A-KF 導向氣缸
170929 DFM-32-20-P-A-KF 導向氣缸
170930 DFM-32-25-P-A-KF 導向氣缸
170931 DFM-32-30-P-A-KF 導向氣缸
170932 DFM-32-40-P-A-KF 導向氣缸
FESTO三聯件 *
LFR-1/2-D-MIDI
LFR-1/2-D-MIDI-A
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