日本不卡一区视频-日本不卡视频一区二区三区-日本不卡视频一区二区-日本不卡高清免费v日本-色国产视频

產(chǎn)品分類

當前位置: 首頁 > 傳感測量產(chǎn)品 > 工業(yè)傳感器 > 壓電傳感器

類型分類:
科普知識
數(shù)據(jù)分類:
壓電傳感器

壓電傳感器的特性:壓電式傳感器的特性分析

發(fā)布日期:2022-10-09 點擊率:115


<a title=壓電傳感器的特性:壓電式傳感器的特性分析 第1張" title="壓電傳感器的特性:壓電式傳感器的特性分析 第1張-傳感器知識網(wǎng)"/>

壓電傳感器的特性:壓電式傳感器的特性分析

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫
 前20條

1
 劉瓏龍,高丙云,田俊;特制壓電式傳感器在緯紗檢測中的應(yīng)用[J];傳感器技術(shù);2000年03期

2
 朱瓊昌,于善虎,鄧宇昕,葉鳴,劉桂雄;提高壓電式傳感器應(yīng)用特性的方法研究[J];華南理工大學學報(自然科學版);2001年07期

3
 郭海文,孫改平;影響壓電式傳感器工作性能的主要因素[J];傳感器技術(shù);1999年03期

4
 康琪,胡敬田,李敏,陳果,申大忠;壓電式傳感器測定蛋白質(zhì)吸附動力學參數(shù)[J];傳感器技術(shù);2003年04期

5
 俞立人;俞壽鵬;;高穩(wěn)定磁電式速度傳感器[J];儀器儀表與分析監(jiān)測;1991年02期

6
 ;以創(chuàng)新塑造未來趨勢——圖爾克新一代電感式傳感器uprox+[J];現(xiàn)代制造;2005年10期

7
 ;以創(chuàng)新塑造未來趨勢——圖爾克新一代電感式傳感器uprox+[J];現(xiàn)代制造;2005年11期

8
 黃文建;;對壓電式傳感器實驗內(nèi)容的改進[J];重慶職業(yè)技術(shù)學院學報;2006年02期

9
 段斌;;壓電式傳感器的原理與影響因素研究[J];才智;2011年22期

10
 鮑道銘;;在高靜壓下小脈動壓力的測量[J];遙測遙控;1984年02期

11
 劉正士;;壓電式傳感器工作時的測量誤差分析[J];計量技術(shù);1988年09期

12
 毛崎波,徐柏齡,姜哲,吳錦武;通過壓電式傳感器測量振動結(jié)構(gòu)的體積位移[J];江蘇大學學報(自然科學版);2003年01期

13
 ;堡盟新型電感式傳感器IPRM 12[J];軟件;2010年07期

14
 周恒保;袁慎芳;邱雷;;基于PXI總線的多通道程控電荷放大器設(shè)計[J];壓電與聲光;2010年04期

15
 Walter Roβmanith;BALLUFF帶模擬輸出信號的電感式傳感器[J];現(xiàn)代制造;1999年06期

16
 李志春;吳錦武;張云;孫俊;;利用壓電薄膜設(shè)計體積位移傳感器[J];壓電與聲光;2007年05期

17
 孟慶斌;;電感式傳感器原理及在幾何量計量工具檢定中的應(yīng)用趨勢[J];中國計量;2010年01期

18
 張微;高國旺;李漢興;張維娜;;新型壓電式傳感器前置放大電路的設(shè)計[J];電子測試;2010年06期

19
 顧儉,姜哲;通過PVDF測量簡支梁聲輻射模態(tài)伴隨系數(shù)[J];江蘇理工大學學報(自然科學版);2001年06期

20
 謝維達,許菁,邵德榮;基于電感式傳感器的非接觸測速定位方法研究[J];計算機測量與控制;2004年01期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫
 前10條

1
 黃家蓉;王幸;孫桂娟;;沖擊波超壓測量影響因素探索[A];第一屆全國工程安全與防護學術(shù)會議論文集[C];2008年

2
 胡孟謙;鄧繼忠;區(qū)穎剛;;甘蔗動態(tài)切割力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研究[A];農(nóng)業(yè)工程科技創(chuàng)新與建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)——2005年中國農(nóng)業(yè)工程學會學術(shù)年會論文集第一分冊[C];2005年

3
 周粉利;劉振興;;基于S3C2410的電感測微儀設(shè)計[A];全國冶金自動化信息網(wǎng)2009年會論文集[C];2009年

4
 楊溪林;鄒鳳欣;高增雪;邱忠義;;電感式對中檢測方法的研究[A];第十一屆全國自動化應(yīng)用技術(shù)學術(shù)交流會論文集[C];2006年

5
 馮柯;張健;楊小強;李煥良;田華平;譚業(yè)發(fā);;新型數(shù)字式液壓油缸行程檢測器[A];機床與液壓學術(shù)研討會論文集[C];2004年

6
 王淑琴;李克彬;;基于FPGA的智能電感測微儀的設(shè)計[A];2007'儀表,自動化及先進集成技術(shù)大會論文集(二)[C];2007年

7
 安冉;穆允生;;干熄焦提升機系統(tǒng)技術(shù)改造[A];第七屆(2009)中國鋼鐵年會論文集(上)[C];2009年

8
 馮柯;張健;楊小強;李煥良;田華平;譚業(yè)發(fā);;新型數(shù)字式液壓油缸行程檢測器[A];第三屆全國流體傳動及控制工程學術(shù)會議論文集(第二卷)[C];2004年

9
 安冉;穆允生;呂開嶺;高俊;;提高干熄焦提升機設(shè)備安全性的有效措施[A];蘇、魯、皖、贛、冀五省金屬學會第十四屆焦化學術(shù)年會論文集[C];2008年

10
 蘇斕;雷煜卿;;傳感器技術(shù)在電力行業(yè)中的應(yīng)用[A];2011電力通信管理暨智能電網(wǎng)通信技術(shù)論壇論文集[C];2011年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫
 前3條

1
 金超武;高溫磁懸浮軸承若干關(guān)鍵技術(shù)研究[D];南京航空航天大學;2011年

2
 郝瑞參;磁性液體微壓差傳感器的理論及實驗研究[D];北京交通大學;2011年

3
 李強;一種新型磁性液體加速度傳感器的設(shè)計及實驗研究[D];北京交通大學;2012年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫
 前10條

1
 閆耀斌;磁懸浮推力軸承電感式傳感器研究[D];大連交通大學;2010年

2
 郭艷衛(wèi);LED陣列工位實時數(shù)據(jù)顯示系統(tǒng)的設(shè)計研究[D];吉林大學;2012年

3
 侯佰康;高速磁浮列車懸浮間隙測量模塊的FPGA實現(xiàn)[D];西南交通大學;2006年

4
 沙宏磊;一種小型電磁軸承—轉(zhuǎn)子系統(tǒng)設(shè)計與實驗研究[D];清華大學;2006年

5
 郭樹濤;高速磁浮車間隙傳感器標定方法的實現(xiàn)[D];西南交通大學;2007年

6
 姜曉玉;聲發(fā)射信號的激光檢測和分析[D];南京理工大學;2012年

7
 李愛榮;橋梁健康監(jiān)測設(shè)計與數(shù)據(jù)采集分析[D];濟南大學;2011年

8
 侯麗君;可穿戴遠程健康監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[D];電子科技大學;2010年

9
 孫召紅;井底鉆壓扭傳感系統(tǒng)及標定裝置設(shè)計研究[D];中國石油大學;2010年

10
 郭海林;基于平面線圈的油液監(jiān)測傳感器的研究[D];南京航空航天大學;2012年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫
 前1條

1
 遼寧 徐濤 范穎 李福俊 徐叢琳;JZX型軸向位移測量保護裝置原理應(yīng)用與分析(上)[N];電子報;2010年

壓電傳感器的特性:壓電式傳感器的特點

壓電式傳感器
piezoelectric type transducer
  基于壓電效應(yīng)的傳感器。是一種自發(fā)電式和機電轉(zhuǎn)換式傳感器。它的敏感元件由壓電材料制成。壓電材料受力后表面產(chǎn)生電荷。此電荷經(jīng)電荷放大器和測量電路放大和變換阻抗后就成為正比于所受外力的電量輸出。壓電式傳感器用于測量力和能變換為力的非電物理量,如壓力、加速度等(見壓電式壓力傳感器、加速度計)。它的優(yōu)點是頻帶寬、靈敏度高、信噪比高、結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠和重量輕等。缺點是某些壓電材料需要防潮措施,而且輸出的直流響應(yīng)差,需要采用高輸入阻抗電路或電荷放大器來克服這一缺陷。配套儀表和低噪聲、小電容、高絕緣電阻電纜的出現(xiàn),使壓電傳感器的使用更為方便。它廣泛應(yīng)用于工程力學、生物醫(yī)學、電聲學等技術(shù)領(lǐng)域
壓電傳感器的特性:壓電式傳感器的特性分析  第2張

壓電傳感器的特性:壓電式傳感器的特點及特性分析

  壓電效應(yīng)介紹
  壓電效應(yīng):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(fù)到不帶電的狀態(tài),這種現(xiàn)象稱為正壓電效應(yīng)。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(yīng)。依據(jù)電介質(zhì)壓電效應(yīng)研制的一類傳感器稱為壓電傳感器。
  
  壓電效應(yīng)的原理是,如果對壓電材料施加壓力,它便會產(chǎn)生電位差(稱之為正壓電效應(yīng)),反之施加電壓,則產(chǎn)生機械應(yīng)力(稱為逆壓電效應(yīng))。如果壓力是一種高頻震動,則產(chǎn)生的就是高頻電流。而高頻電信號加在壓電陶瓷上時,則產(chǎn)生高頻聲信號(機械震動),這就是我們平常所說的超聲波信號。也就是說,壓電陶瓷具有機械能與電能之間的轉(zhuǎn)換和逆轉(zhuǎn)換的功能,這種相互對應(yīng)的關(guān)系確實非常有意思。
  壓電材料可以因機械變形產(chǎn)生電場,也可以因電場作用產(chǎn)生機械變形,這種固有的機-電耦合效應(yīng)使得壓電材料在工程中得到了廣泛的應(yīng)用。例如,壓電材料已被用來制作智能結(jié)構(gòu),此類結(jié)構(gòu)除具有自承載能力外,還具有自診斷性、自適應(yīng)性和自修復(fù)性等功能,在未來的飛行器設(shè)計中占有重要的地位。
  壓電式傳感器的特點
  壓電式傳感器可以對各種動態(tài)力、機械沖擊和振動進行測量,在聲學、醫(yī)學、力學、導(dǎo)航方面都得到廣泛的應(yīng)用。它具有體積小、質(zhì)量輕、頻響高、信噪比大等特點。
  
  壓電式傳感器特性分析
  壓電式傳感器是用石英晶體或壓電陶瓷以及觸針等零部件做成的。當觸針沿被測工件表面滑動時,由于觸針的上下運動而產(chǎn)生- 一個力作用于晶體上,因此使晶體產(chǎn)生- 一個很小的電壓,又由于觸針施加在晶體的壓力隨被測表面輪廓而變動,所以在晶體上產(chǎn)生的電壓也隨之變化。為了獲得粗糙度參數(shù)的顯示模擬值,需要從這個壓電式傳感器上出微量電流,用于放大和處理顯示值。
  由于壓電式傳感器存在著內(nèi)阻抗,它必然產(chǎn)生微小的電壓衰減,而引起輸出的電流值不是原有的測定值,這正是壓電式傳感器不能完全獲得被測工件真實輪廓的基本原因。當然,振動敏感性高、信號噪聲大、電纜噪聲大、抗干擾能力差等因素也會引起測量誤差,但這些因素僅是控制性因素。所以若要使壓電式傳感器能獲得與電感式傳感器一樣的被測表面的真實輪廓,只有減少壓電式傳感器的電壓衰減,也就是要求選用一種電壓衰減微小的壓電晶體材料,才能更好地充分利用壓電式傳感器的結(jié)構(gòu)簡單、便于實施以及攜帶輕便的優(yōu)點。
  壓電式傳感器與電感式傳感器的特性對比
  壓電式傳感器與電感式傳感器的針描法的基本原理是相同的。電感式傳感器主要能夠真實地將觸針的上下運動復(fù)現(xiàn)為位置敏感的電感號,用此信號來描繪被測工件表面粗糙度的輪席圖形。電感式傳感器所以能配置粗糙度的多參數(shù)的顯示裝置、打印機和繪圖機并做成臺式的昂貴的高精度測量儀器,關(guān)鍵在于電感式傳感器測得的電信號能真實反映被測工件表面粗糙度的真實圖形。為了比對兩種傳感器的失真特性,擬定了一種比對電路方案,以盡可能減少其他干擾的影響,保證比對條件的一致性和盡可能提高比對測試的變動性和穩(wěn)定性。實施方框圖如圖1所示。
  
  
  在采用同一模式的比對條件下采用電感式傳感器和壓電式傳感器對5 種不同的表面粗糙度樣塊做了比對試驗,其測試的輪廓圖形略。比對分析如下:
  (1) 對粗糙度大的加工。表面,電感式傳感器和壓電式傳感器描繪的被測表面輪廓,兩者基本上- 一致,如對R.=6.47的樣塊進行測試,測得值的差值只有0.5%,小于儀器的示值誤差(土5 % )的技術(shù)指標。
  (2)對粗糙度小的加工表面(如磨削表面),壓電式傳感器描繪的被測表面輪廓比電感式傳感器描繪的同一被測表面輪廓的輪廓失真、畸變較大,所有輪廓峰和輪廓谷的尖銳峰谷均成了國角峰谷,單峰數(shù)明顯減少,甚至在壓電式傳感器中不能反映單峰特征,從測試樣塊的R=0.075 的測值比對可知,壓電式傳感器測得的值均為R》 0.075,而且存在較大的示值變動性(約為10% )。雖然誤差值仍在便攜式表面粗糙度測量儀的儀器示值變動性允許范圍(12% )內(nèi),但與電感式傳感器的示值變動性(2% )相比,則高出5 倍之多,這明顯暴露出壓電式傳感器的弱點。
  (3) 從儀器的示值變動性測試比對結(jié)果可知,壓電式傳感器比電感式傳感器的示值變動性差。所以在規(guī)定便攜式粗糙度測量儀的示值誤差和示值變動性時,其允許數(shù)值均大于臺式電感粗糙度測量儀,僅從兩者特性比對可知,這是完全正確的。但是在便攜式表面粗糙度測量儀的標準草案中卻不分傳感器的形式,籠統(tǒng)地規(guī)定了便攜式觸針表面粗糙度測量儀的示值誤差、示值變動性和示值穩(wěn)定性。
  (4)按測試比對方圖框描繪的被測表面輪廓圖形與兩臺粗糙度測量儀的測得值比較,可以認為,其總的趨向是吻合的。
  
  結(jié)論
  壓電式傳感器之所以僅配置表面粗糙度單參數(shù)測量儀,而不配置描繪圖形的記錄器,主要原因是受到壓電品體輸出特性的限制。因此,只要改進壓電晶體的輸入輸出特性,即選用電壓衰減微小的壓電材料,才能得到被測工件表面的真實輪廓圖形,并:有可能減小測量粗糙度多參數(shù)的示值誤差和示值變動性。當然,對其他引起壓電式傳感器誤差的因素也慎重考慮。如采取降低壓電式傳感器的頻率誤差,降低溫度和濕度的影響,以及降低電纜噪聲和提高橫向靈敏度等- -系列有效措施,改善壓電式傳感器的特性是能夠?qū)崿F(xiàn)的。
  雖然壓電晶體具有固有頻率高、靈敏度高和信號噪聲比高等優(yōu)點,但為了獲得好的高頻響應(yīng),除了應(yīng)選擇壓電系數(shù)高的材料之外,還必須考慮硅油的黏度以及設(shè)計合理的機械結(jié)構(gòu)。獲得好的低頻響應(yīng),必須增大測量回路時間常數(shù),增大時間常數(shù)的有效辦法是加大前置放大器的輸入電阻。

壓電傳感器的特性:壓電式傳感器的特性分析  第3張

壓電傳感器的特性:壓電式傳感器的特點是什么

不知道大家有沒有聽說過壓電式傳感器,其實它具有自行發(fā)電式以及機電變化式兩種。那么,你知道壓電式傳感器的特點是什么嗎?一起來看看吧!
一、壓電式傳感器的特點是什么
它的特點是物體小、結(jié)構(gòu)簡單、自重輕、頻響高、訊噪比大等。這種傳感器能夠?qū)Σ煌膭討B(tài)力、機械撞擊以及波動做檢測,在聲學、醫(yī)學、力學、導(dǎo)航上獲得了普遍的應(yīng)用。
二、壓電式傳感器的相關(guān)知識介紹
這種的傳感器是采用石英晶體或者是壓電陶瓷和觸針等各種部件制成的。當觸針被監(jiān)測工件外表滑動時,因為觸針的上下活動而出現(xiàn),一個力發(fā)揮在晶體上,所以然晶體出現(xiàn)一個非常小的電壓,又因為觸針增加在晶體的壓力,隨被測表面的外框而改變,因此在晶體上出現(xiàn)的電壓也會跟隨著改變。為了得到粗略度參數(shù)的顯現(xiàn)模擬值,應(yīng)當從此傳感器上出微小電流,用作放大和處理顯示值。
一些電載體在順著同個方向上遇到外力的影響而改變時,其里面會出現(xiàn)極化狀態(tài),并且在它的兩個的外表上發(fā)生正負差異的電荷。當外力沒有之后,它又將回到?jīng)]電的狀態(tài),這種情況叫做正壓電反應(yīng)。當影響力的位置變換時,電荷的極性也跟著變化。反之,當在電載體的極化方向上增加電場,這些電載體也會出現(xiàn)變形,電場沒有之后,電載體的變形也跟隨沒有,這種情況叫做逆壓電反應(yīng)。
總結(jié):以上就是小編介紹的關(guān)于壓電式傳感器的特點是什么的相關(guān)內(nèi)容,希望能給大家?guī)韼椭O氡卮蠹铱赐曛笥兴私饬税?如果想要人了解更多的相關(guān)信息,請多多關(guān)注齊家網(wǎng),齊家網(wǎng)將給大家提供更全、更詳細 、更新的資信息。

什么,裝修還用自己的錢?!齊家裝修分期,超低年利率3.55%起,最高可貸100萬。立即申請享受優(yōu)惠

壓電式傳感器的特點

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 電氣控制線路圖控制原

推薦產(chǎn)品

更多
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |