压力传感器原理

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压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理压力传感器是一种用于测量介质压力的设备,广泛应用于工业控制、汽车、医疗设备等领域。

它通过将压力转化为电信号,实现对压力的测量和监控。

本文将介绍压力传感器的工作原理及其应用。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的基本原理是利用压力产生的力对敏感器件产生变形,进而通过敏感元件上的电阻、电容、压阻或电感等传感元件将变形转化为电信号。

根据不同的工作原理,压力传感器主要分为四种类型:电阻式、电容式、压阻式和电感式。

1. 电阻式压力传感器电阻式压力传感器是通过敏感元件上的电阻变化来感测压力变化的。

常见的电阻式压力传感器有应变片和电阻应变计。

应变片是一种金属薄片,它在受力后产生形变,导致电阻值的变化。

而电阻应变计是在应变片上附加了一些导电材料,当应变片形变时,导电材料的电阻值会随之变化,通过测量电阻值的变化来判断压力的大小。

2. 电容式压力传感器电容式压力传感器是利用敏感元件上的电容变化来感测压力变化的。

敏感元件通常由两个平行的金属片组成,当压力施加在敏感元件上时,金属片之间的距离会发生微小的改变,从而导致电容值的变化。

通过测量电容值的变化来反映压力的大小。

3. 压阻式压力传感器压阻式压力传感器是利用敏感元件上的压阻变化来感测压力变化的。

常见的压阻式压力传感器有硅压阻式和陶瓷压阻式。

硅压阻式传感器是利用硅材料的压阻特性,当压力施加在传感器上时,硅材料会发生变形,导致压阻发生变化。

陶瓷压阻式传感器则利用陶瓷材料的压阻特性,原理类似。

4. 电感式压力传感器电感式压力传感器是利用敏感元件上的电感变化来感测压力变化的。

敏感元件通常是由线圈和铁芯组成,当压力施加在敏感元件上时,铁芯会发生位移,导致线圈中的电感值发生变化。

通过测量电感值的变化来反映压力的大小。

二、压力传感器的应用压力传感器在工业和生活中有广泛的应用。

下面列举几个常见的应用领域:1. 工业控制压力传感器在工业领域中被广泛应用于流体控制和压力监测。

压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理压力传感器是一种常见的传感器类型,它用于测量或检测物体所受的压力大小。

本文将介绍压力传感器的工作原理,包括其结构以及信号转换过程。

一、压力传感器的结构压力传感器通常由以下几个主要部分组成:1. 压力传感元件:该元件是压力传感器的核心部分,用于感知外界压力,并将其转化为相应的电信号。

常见的压力传感元件有电阻式压力传感器、电容式压力传感器、振子压力传感器等。

2. 机械结构:机械结构主要包括外壳、密封件和连接件等,用于保护传感元件并确保传感器与被测物体之间的紧密连接。

3. 信号转换电路:压力传感元件输出的电信号较小,需要通过信号转换电路进行放大和调整,以便后续的信号处理和分析。

二、电阻式压力传感器工作原理电阻式压力传感器以电阻值的变化来表示压力大小。

其工作原理可以简要描述如下:1. 压力传感元件为一块弹性薄膜,其一侧与被测物体相连,另一侧与一个弹性导体相连。

2. 当被测物体施加压力时,弹性薄膜会发生微小的形变,导致弹性导体的电阻值发生变化。

3. 通过测量弹性导体电阻值的变化,即可确定外界施加在传感器上的压力大小。

三、电容式压力传感器工作原理电容式压力传感器以电容值的变化来表示压力大小。

其工作原理可以简要描述如下:1. 压力传感元件通常由两个金属薄膜构成,这两个薄膜之间形成一个电容器。

2. 当被测物体施加压力时,金属薄膜之间的距离发生微小的改变,导致电容值发生变化。

3. 通过测量电容值的变化,即可确定外界施加在传感器上的压力大小。

四、压力传感器的信号处理压力传感器输出的电信号需要经过信号处理,以便进行进一步的分析、显示或控制。

常见的信号处理方式有以下几种:1. 放大:利用放大电路将传感器输出的弱电信号放大至适合后续处理的范围。

2. 调零:在无压力作用时,通过调节电路使传感器输出为零,以保证精确度和稳定性。

3. 线性化:使用合适的线性化电路将传感器输出电信号与实际压力值之间的关系转换为线性关系。

压力传感器测量原理

压力传感器测量原理

压力传感器测量原理
压力传感器是一种用于测量压力的传感器。

其测量原理基于压力对传感器的某种物理量(如电阻、电容、振动频率等)的影响。

常见的压力传感器测量原理有以下几种:
1.电阻式原理:电阻式压力传感器利用压力对电阻值的影响来测量压力。

传感器中包含一个弹性变形体,当受到压力时,弹性体发生形变,导致电阻值的变化。

通过测量电阻值的变化,可以确定压力的大小。

2.电容式原理:电容式压力传感器利用压力对电容值的影响来测量压力。

传感器中包含一个可变电容结构,当受到压力时,电容结构的形状和尺寸发生改变,导致电容值的变化。

通过测量电容值的变化,可以得知压力的大小。

3.振动式原理:振动式压力传感器利用压力对振荡频率的影响来测量压力。

传感器中包含一个振动元件,当受到压力时,振动元件的固有频率发生变化。

通过测量振动频率的变化,可以推测出施加在传感器上的压力。

4.压电式原理:压电式压力传感器利用压电效应来测量压力。

传感器中包含压电材料,当受到压力时,压电材料会产生电荷。

通过测量压电材料上的电荷变化,可以得知压力的大小。

这些原理各有特点,适用于不同的应用场景。

压力传感
器通过将压力转化为电信号,可以实现对压力的准确测量,并广泛应用于工业自动化、汽车、医疗设备等领域。

五种压力传感器工作原理汇总

五种压力传感器工作原理汇总

五种压力传感器工作原理汇总
1. 压阻型压力传感器工作原理:该类型传感器利用机械结构的
变形来测量压力。

当外部压力施加到传感器的柔性结构上时,结构
会发生形变,导致压阻元件中电阻值的改变,通过测量电阻值的变
化来推算压力的大小。

2. 压电型压力传感器工作原理:该类型传感器利用压电晶体的
特性来测量压力。

压电晶体材料在受到外力压力时会产生电荷,该
电荷与压力大小成正比,通过测量电荷量的变化来推算压力的大小。

3. 容积型压力传感器工作原理:该类型传感器利用压力对液体
或气体体积的影响来测量压力。

传感器中的弹性膜片受到外部压力
的作用时,膜片会产生变形,从而改变传感器容积,通过测量容积
的变化来推算压力的大小。

4. 磁电感型压力传感器工作原理:该类型传感器利用电感元件
的特性来测量压力。

当外部压力施加到传感器上时,磁电感元件会
产生变形,从而改变感应线圈的电感,通过测量电感变化的大小来推算压力的大小。

5. 纺锤式压力传感器工作原理:该类型传感器利用纺锤的平衡特性来测量压力。

传感器中包含一个纺锤结构,当外部压力施加到传感器上时,纺锤将发生微小的振动,通过测量振动频率和幅度的变化来推算压力的大小。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种用于测量压力的装置,它能够将压力信号转换为可读取的电信号。

在工业自动化、汽车工程、医疗设备等领域中广泛应用。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的基本原理是利用压力作用于传感器感应元件上,产生相应的信号,经过信号处理电路转换为标准电信号输出。

常见的压力传感器有压阻式、电容式、电感式等。

1. 压阻式压力传感器压阻式压力传感器的核心是一个压阻元件,它的电阻值随着受力的增加而发生变化。

当压力作用于压阻元件上时,导致其阻值发生变化,进而改变电路中的电流或电压。

通过测量电路中的电流或电压变化,可以间接得到压力的大小。

2. 电容式压力传感器电容式压力传感器的核心是一个可变电容结构,当压力作用于传感器时,使得电容结构的间隙发生变化,进而改变电容的值。

通过测量电容的变化,可以得到压力的大小。

3. 电感式压力传感器电感式压力传感器利用感应线圈和铁芯的磁耦合效应来测量压力。

当压力作用于传感器时,使得感应线圈和铁芯之间的距离发生变化,从而改变感应线圈的电感值。

通过测量电感的变化,可以得到压力的大小。

二、压力传感器的工作过程压力传感器的工作过程可以分为感应元件受力、信号转换和信号输出三个阶段。

1. 感应元件受力当压力作用于压力传感器的感应元件上时,感应元件会发生形变或位移。

这个形变或位移可以是压阻元件的阻值变化、电容结构的间隙变化或感应线圈和铁芯之间的距离变化。

2. 信号转换感应元件受力后,传感器内部的信号转换电路会将感应元件产生的变化转换为电信号。

具体的转换方式取决于传感器的类型,可以是电流、电压或电容的变化。

3. 信号输出经过信号转换后,压力传感器会将转换后的电信号输出。

输出的电信号可以是模拟信号,也可以是数字信号。

模拟信号通常是电压或电流的变化,而数字信号通常是经过ADC(模数转换器)转换后的二进制数据。

三、压力传感器的特点和应用压力传感器具有以下特点:1. 高精度:压力传感器能够提供高精度的压力测量结果,通常可以达到几个百分点的精度。

压力传感器的原理

压力传感器的原理

压力传感器的原理压力传感器是一种能够将压力信号转换为电信号输出的传感器,广泛应用于工业自动化控制、汽车电子、医疗设备等领域。

它的原理是利用一定的物理效应,将受力的变化转换为电信号输出,从而实现对压力的测量和控制。

压力传感器的原理主要包括以下几个方面:1. 压阻式原理。

压阻式压力传感器是利用压阻效应来实现对压力的测量。

当外力作用于传感器的敏感元件上时,敏感元件会发生形变,从而改变其电阻值。

通过测量电阻值的变化,就可以得到压力的大小。

这种原理的传感器简单、成本低,但精度较低,易受温度影响。

2. 容性原理。

容性压力传感器利用压力作用于传感器时,会改变传感器内部电容值的特性。

通过测量电容值的变化,就可以得到压力的大小。

这种原理的传感器具有较高的灵敏度和稳定性,但制造工艺复杂,成本较高。

3. 压电原理。

压电压力传感器是利用压电效应来实现对压力的测量。

当外力作用于传感器的压电晶体上时,会产生电荷的分布变化,从而产生电压信号输出。

通过测量电压信号的变化,就可以得到压力的大小。

这种原理的传感器具有高灵敏度、高稳定性和高精度,但制造工艺复杂,成本较高。

4. 光纤原理。

光纤压力传感器是利用光纤的光学原理来实现对压力的测量。

当外力作用于传感器上时,会改变光纤的折射率,从而改变光信号的传输特性。

通过测量光信号的变化,就可以得到压力的大小。

这种原理的传感器具有抗干扰性强、可靠性高的优点,但制造工艺复杂,成本较高。

总结:压力传感器的原理多种多样,每种原理都有其适用的场景和特点。

在实际应用中,需要根据具体的测量要求和环境条件选择合适的压力传感器。

随着科技的不断发展,压力传感器的原理和性能也在不断提升,为各行各业的应用提供了更加可靠和精准的压力测量解决方案。

压力传感器测量原理

压力传感器测量原理

压力传感器测量原理
压力传感器是一种用来测量物体受到的压力大小的装置。

其工作原理通常基于压力对挠性零件的变形产生影响,进而通过检测变形量来确定压力的大小。

常见的压力传感器原理有以下几种:
1. 应变片原理:压力传感器中的应变片通常由金属薄片组成,当受到外部压力作用时,应变片会发生微小的形变。

这种形变会引起应变片上的电阻值发生变化,传感器测量电路能通过测量电阻的变化来识别压力的大小。

2. 电容原理:电容式压力传感器中的感应电极和固定电极之间的距离与介质的压力大小成反比。

当介质压力改变时,感应电极与固定电极之间的距离发生变化,进而改变了电容值。

通过测量电容值的变化,传感器可以确定压力的大小。

3. 压阻原理:压阻式压力传感器通常采用一种感应材料,当受到压力作用时,该材料的电阻值会发生变化。

通过测量材料电阻的变化,传感器可以获得被测物体的压力信息。

4. 谐振频率原理:谐振频率型压力传感器利用谐振腔体的固有频率与被测介质的压力相关联的特性。

当介质压力改变时,谐振腔体的固有频率也会发生变化。

通过测量固有频率的改变,传感器可以确定被测物体的压力大小。

以上是压力传感器常用的几种原理,不同原理的压力传感器适用于不同的应用场景。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种用于测量压力的装置,它可以将压力转化为电信号输出。

压力传感器广泛应用于工业自动化、汽车、航空航天、医疗设备等领域。

了解压力传感器的工作原理对于正确使用和维护压力传感器至关重要。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的基本原理是利用压力作用在感应元件上产生的形变或变化,通过转换装置将其转化为电信号输出。

常见的压力传感器有压阻式、电容式、电感式和半导体式等。

1. 压阻式压力传感器:压阻式压力传感器利用材料的电阻随压力变化而发生改变的特性。

当压力作用在感应元件上时,感应元件的电阻值会发生变化,通过测量电阻值的变化来确定压力大小。

2. 电容式压力传感器:电容式压力传感器利用感应元件的电容随压力变化而发生改变的特性。

当压力作用在感应元件上时,感应元件的电容值会发生变化,通过测量电容值的变化来确定压力大小。

3. 电感式压力传感器:电感式压力传感器利用感应元件的电感随压力变化而发生改变的特性。

当压力作用在感应元件上时,感应元件的电感值会发生变化,通过测量电感值的变化来确定压力大小。

4. 半导体式压力传感器:半导体式压力传感器利用半导体材料的电阻随压力变化而发生改变的特性。

当压力作用在感应元件上时,感应元件的电阻值会发生变化,通过测量电阻值的变化来确定压力大小。

二、压力传感器的工作过程压力传感器的工作过程可以分为感应元件的变形和信号转换两个阶段。

1. 感应元件的变形:当外界压力作用在感应元件上时,感应元件会发生形变。

不同类型的压力传感器采用不同的感应元件,如薄膜、膜片、弹簧等。

感应元件的变形会导致电阻、电容或电感发生变化。

2. 信号转换:感应元件变形后,通过转换装置将其转化为电信号输出。

转换装置通常采用电路或芯片进行信号处理和放大。

信号转换的结果可以是模拟信号或数字信号,具体取决于传感器的类型和应用场景。

三、压力传感器的特点和应用1. 特点:- 精度高:压力传感器具有高精度和稳定性,可以提供准确的压力测量结果。

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压力传感器原理压力传感器原理与应用.压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。

科学家根据晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。

某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。

这个效应研制出了压力传感器。

压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。

其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。

由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。

而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。

磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。

压力传感器原理在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。

压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。

实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。

压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。

压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。

它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。

压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。

压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。

也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。

它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。

压力传感器原理压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广。

除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。

温度传感器原理一、温度传感器热电偶的应用原理温度传感器热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。

其优点是:①测量精度高。

因温度传感器热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。

②测量范围广。

常用的温度传感器热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊温度传感器热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。

③构造简单,使用方便。

温度传感器热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。

1.温度传感器热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。

当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。

温度传感器热电偶就是利用这一效应来工作的。

2.温度传感器热电偶的种类及结构形成(1)温度传感器热电偶的种类常用温度传感器热电偶可分为标准温度传感器热电偶和非标准温度传感器热电偶两大类。

所调用标准温度传感器热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的温度传感器热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。

非标准化温度传感器热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化温度传感器热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。

标准化温度传感器热电偶我国从1988年1月1日起,温度传感器热电偶和温度传感器热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化温度传感器热电偶为我国统一设计型温度传感器热电偶。

(2)温度传感器热电偶的结构形式为了保证温度传感器热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:①组成温度传感器热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③补偿导线与温度传感器热电偶自由端的连接要方便可靠;④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。

3.温度传感器热电偶冷端的温度补偿由于温度传感器热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把温度传感器热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。

必须指出,温度传感器热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使温度传感器热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。

因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。

在使用温度传感器热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与温度传感器热电偶连接端的温度不能超过100℃。

传感器变送器基础知识一、传感器变送器(sensor or transducer)的定义传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。

二、传感器的分类传感器的分类可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。

根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。

被测信号量的微小变化都将转换成电信号。

化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。

有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。

大多数传感器是以物理原理为基础运作的。

化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。

常见传感器的应用领域和工作原理列于表。

按照其用途,传感器可分类为:压力敏和力敏传感器位置传感器液面传感器能耗传感器速度传感器热敏传感器加速度传感器射线辐射传感器振动传感器湿敏传感器磁敏传感器气敏传感器真空度传感器生物传感器等。

以其输出信号为标准可将传感器分为:模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。

数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。

膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。

开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。

在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。

它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。

从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类:(1)按照其所用材料的类别分金属聚合物陶瓷混合物(2)按材料的物理性质分导体绝缘体半导体磁性材料(3)按材料的晶体结构分单晶多晶非晶材料与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:(1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。

(2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。

(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。

现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。

传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。

表中给出了一些可用于传感器技术的、能够转换能量形式的材料。

按照其制造工艺,可以将传感器区分为:集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。

通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。

薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。

使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。

厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。

陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产。

完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。

厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。

每种工艺技术都有自己的优点和不足。

由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。

三、传感器的静态特性传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。

因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。

表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。

四、传感器的动态特性所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。

在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。

这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。

最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。

五、传感器的线性度通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。

在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。

拟合直线的选取有多种方法。

如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。

六、传感器的灵敏度灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。

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