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压力传感器精度定义的最通用解释-利来app官网

2017-08-14

    每种压力传感器都有材料特性,其能根据施加的压力变化形成可度量的输出数据。当你在考虑通用检测器的技术数据时,务必要牢记自己的技术需求。硅微机械材料。这些产品由注入电阻的微机械硅隔膜组成,这种隔膜能在压力作用下产生压电变化。应用包括医学通风设备、身体内压检测、汽车通风、真空吸尘、蒸汽压力。

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    电子材料:这类产品包括应力计和可变电容传感器(非微机械硅制造的)。应力计采用偏转厚/薄膜。金属薄片或粘合金属薄片的耦合效应。可变电容元件结合电容的变化并将它转换为可测量的信号。应力计用于接触式和机械压力应用中。真空计:真空传感器将加热导线作为平衡桥的一个腿,通过测量其阻值的变化来检测压力。它们主要用于检测真空泵腔室达到的真空值,诸如电子显微镜和其它工艺设备。压电材料:这类传感器是由聚合体。晶体:陶瓷和薄膜制成,当它们被施加机械时会产生电极化。这类产品非常适合用于动态压力源而不适合用于大气压力那样的连续静态情况。它们能在恶劣环境下很好地工作。

    可变磁阻材料:可变磁阻传感器在两个金属膜的偏转感测隔膜间结合一个感应的半桥配置。感应/阻抗的变化结果能产生一个变化的ac信号。典型的应用包括低压hvac。了解使用规范一旦你确定了设计要求,就可以按优先秩序决定最重要的选择标准并判断何种技术最适合你的应用。你如何确定何种标准是最重要的呢?系统规范通常要求某一方面的参数必须保证,主要就是压力操作范围,其一般定位最高优先权。而对于用于体积的低压微机械装置,你可以在价格的前提下考虑更宽的响应范围。随着压力范围和灵敏度的确认,一般按级别排列的标准顺序为物理尺寸、造价、精度、温度性能、可靠性、长期稳定性和媒介兼容性。实际证明精度和温度性能常常是最复杂的处理因素。每个生产商都会将他们的精度规范描述的不错,但是这些参数必须被转换为可比较的单位以增加它们的可比性(千万不要被这些误导的规范所迷惑!)。

      为了帮助大家对性能规范的了解,以下列出了对精度定义的最通用解释,以及对每项内容最值得关注的变化。第一组假设参考温度在25°c。零点/偏移量。在课本上激励的输出电压值通常认为是在25°c条件时施加的零电压。一般表示为0±mv。由于相对变化的原因,在施加更高的电压或电流时将产生更多的偏移。零点压力的滞后性:当传感器用于一个或多个满量程压力的循环测量时,会出现零点的重复测量问题。其单位用满量程输出的百分比表示。在计算零点压力的滞后性能时,不同的传感器厂商会使用不同的压力循环次数和不同的满量程范围。压力量程的滞后性:当传感器用于一个或多个压力循环时,输出量程的重复测量值。该值通常用最差情况下满量程输出得百分比表示。

    量程的温度迟滞性能:当传感器循环用在同一温度下时,对量程的重复性判别。换言之,传感器受制于最小和最大温度限制。循环使用后量程的读数差别就是量程的温度迟滞性能。该参数用满量程输出的百分比表示。因而,满量程压力读数确定了各种温度下循环使用时在量程上的最差变化。灵敏度:输出信号变化量与压力变化量的比率。实际中该单位的情况取决于厂商,但该值一般用mv/v或i/psi表示。灵敏度是确定系统利来国际官网的解决方案的关键性能指标。长期稳定性:在一定时间内,对量程和零点性能变化的度量。一般用mv表示。最终的基本线性是由从零点到全量程中间点测量压力的最差情况决定。

    量程的非线性:当压力增加时,硅微机械传感器产生的比例输出一般都较低。因此对于高压而言压力变换器会显示较低的输出,而实际的线性只能推测指示。目前有两种计算线性的基本方法。最优的直线(bfsl)误差法可提供平均误差测量,bfsl直线与实际的检测压力存在一定的误差。最终的基本线性是由从零点到全量程中间点测量压力的最差情况决定。

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