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HBM传感器PW16AC3/300KG:压电式测力传感器的工作原理

发布时间:2024-07-17   

压电式测力传感器通过利用压电材料的压电效应,将施加在材料上的机械应力转换为电信号,从而实现对力的测量这种传感器具有响应速度快、精度高、可靠性好等优点,在许多领域得到了广泛应用。压电式测力传感器的工作原理是基于压电效应的。以下是对其工作原理的详细介绍:

1.压电效应的发现:压电效应是由法国物理学家雅克·居里和皮埃尔·居里在19世纪未发现的。他们发现某些特定材料,如石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺等,在受到机械应力作用时,会在其表面产生电荷。

2.压电材料的选用:压电式测力传感器通常选用石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺等压电材料作为敏感元件。其中,石英是种天然晶体,而酒石酸钾钠和磷酸二氢胺是人造晶体。这些晶体都具有压电效应,即在受到机械应力时,会在其表面产生电荷。

3.电荷产生:当压电材料受到机械压力作用时,其内部的电偶极矩发生变化,导致在材料的表面产生电荷。具体来说,压电材料的两个对面表面会产生等量的异号电荷,从而在材料两端形成电势差,

4.信号输出:产生的电荷或电势差经过电路的放大和处理后,转换成可测量的电压或电流信号输出。这样,我们就能够通过测量输出的电压或电流信号来了解施加在压电材料上的力的大小。

5.逆压电效应:除了正压电效应,压电材料还表现出逆压电效应,即在压电材料上施加电场时,材料会发生形变。这一效应在一些应用中被利用来驱动执行器,

6.技术参数:在实际应用中,压电式测力传感器的主要技术参数包括灵敏度(表示传感器输出信号与被测量的物理量之间的比例关系)、频率响应(描述传感器对不同频率信号的响应能力)和动态范围(传感器能够测量的最大和最小力的范围)。

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