发布时间:2024-02-27
压电力传感器的设计与基于应变的传感器具有完全不同的特性。压电力传感器由单晶片组成,在受到压力时产生电荷。一般来说,使用两个这样的晶片,中间插入一个电极。整个结构被封闭在一个外壳中。电荷被电极和外壳吸收,并通过同轴电缆传输到电荷放大器。
压电传感器依赖于晶体和外壳之间的良好接触。这一方面需要对晶体和与晶体接触的部件表面进行精确加工,另一方面需要使用预应力传感器。实际上,至少10%的预应力用于确保可靠接触——较高的预应力可提高计量性能。当然,预应力不得使预应力元件或传感器过载。
什么决定了压电传感器的输出信号?
对压电晶体施加力,产生电荷Q形式的输出信号,用pC(10-12c)测量。可使用以下公式计算电荷:Q = qxy*F其中F是力,qxy是压电常数。后者取决于所使用的晶体类型和所加载的晶体方向。最常用的材料是石英,灵敏度为4.3pc/N,温度限制为200°C。HBM 使用磷酸镓。其灵敏度约为石英的两倍(约为8 pC/N)。其温度限值为850°C,但是,由于热应力的限制,力传感器的温度极限为300°C。
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择?
选择压电还是应变力传感器取决于应用,在以下应用中应首先选择压电传感器:
传感器安装空间有限
初始负荷高的小力测量
测量范围宽
非常高的温度下测量
极端的过载稳定性
高动态
基于应变的传感器在其他方面比压电力传感器具有优势:
它们能够测量张力,更经济可靠
它们能提供更好的精度、无需静态校准
在参考校准测量方面,只能使用应变测量技术
我们建议,在任何情况下,首先要满足测量任务的要求,其次选择最经济有效的方式。当决定使用压电传感器时,依然要根据应用进行选择。
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