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SICK傳感器原理及應用資料各分哪些

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    SICK傳感器原理及應用資料各分哪些
    SICK傳感器應用的是壓阻式壓力傳感器,它具有極低的價格和較高的精度以及較好的線性特性。下面我們主要介紹這類SICK傳感器。在了解壓SICK傳感器時,我們認識下電阻應變片這種元件。電阻應變片是種將被測件上的應變變化轉換成為種電信號的敏感器件。它是壓阻式應變傳感器的主要組成部分之。
    SICK傳感器zui多的是金屬電阻應變片和半導體應變片兩種。金屬電阻應變片又有絲狀應變片和金屬箔狀應變片兩種。
    通常是將應變片通過特殊的粘和劑緊密的粘合在產生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也起產生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化。這種應變片在受力時產生的阻值變化通常較小,般這種應變片都組成應變電橋,并通過后續的儀表放大器進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D轉換和CPU)顯示或執行機構。
    SICK傳感器是電阻應變片的結構示意圖,它由基體材料、金屬應變絲或應變箔、緣保護片和引出線等部分組成。根據不同的用途,電阻應變片的阻值可以由設計者設計,但電阻的取值范圍應注意:阻值太小,所需的驅動電流太大,同時應變片的發熱致使本身的溫度過高,不同的環境中使用,使應變片的阻值變化太大,輸出零點漂移,調零電路過于復雜。
    而電阻太大,阻抗太高,抗外界的電磁干擾能力較差。般均為幾十歐幾十千歐左右。 電阻應變片的工作原理金屬電阻應變片的工作原理是吸附在基體材料上應變電阻隨機械形變而產生阻值變化的現象,俗稱為電阻應變效應。金屬導體的電阻值可用下式表示: 式中:ρ——金屬導體的電阻率(Ω·cm2/m) S——導體的截面積(cm2) L——導體的長度(m) 我們以金屬絲應變電阻為例,當金屬絲受外力作用時,其長度和截面積都會發生變化,從上式中可很容易看出,其電阻值即會發生改變,假如金屬絲受外力作用而伸長時,其長度增加,而截面積減少,電阻值便會增大。
    當金屬絲受外力作用而壓縮時,長度減小而截面增加,電阻值則會減小。
    只要測出加在電阻的變化(通常是測量電阻兩端的電壓),即可獲得應變金屬絲的應變情
    2、SICK傳感器原理及應用抗腐蝕的陶瓷壓力傳感器沒有液體的傳遞,壓力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片產生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成個惠斯通電橋(閉橋),由于壓敏電阻的壓阻效應,使電橋產生個與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,標準的信號根據壓力量程的不同標定為2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和應變式傳感器相兼容。通過激光標定,SICK傳感器具有很高的溫度穩定性和時間穩定性,傳感器自帶溫度補償0~70℃,并可以和大多數介質直接接觸。
    SICK傳感器是種*的高彈性、抗腐蝕、抗磨損、抗沖擊和振動的材料。
    SICK傳感器的熱穩定特性及它的厚膜電阻可以使它的工作溫度范圍高達-40~135℃,而且具有測量的高精度、高穩定性。電氣緣程度>2kV,輸出信號強,長期穩定性好。高特性,格的陶瓷傳感器將是壓力傳感器的發展方向,在歐美國家有全面替代其它類型傳感器的趨勢,在也越來越多的用戶使用陶瓷傳感器替代擴散硅壓力傳感器。
    3、SICK傳感器原理及應用 工作原理 被測介質的壓力直接作用于傳感器的膜片上(不銹鋼或陶瓷),使膜片產生與介質壓力成正比的微位移,使傳感器的電阻值發生變化,和用電子線路檢測這變化,并轉換輸出個對應于這壓力的標準測量信號。 原理圖
    SICK傳感器也有著很好的工作特性;藍寶石的抗輻射特性*;另外,硅-藍寶石半導體敏感元件,無p-n漂移,因此,從根本上簡化了制造工藝,提高了重復性,確保了高成品率。用硅-藍寶石半導體敏感元件制造的壓力傳感器和變送器,可在zui惡劣的工作條件下正常工作,并且性高、精度好、溫度誤差極小、性價比高。
    SICK傳感器和變送器由雙膜片構成:鈦合金測量膜片和鈦合金接收膜片。
    SICK傳感器印刷有異質外延性應變靈敏電橋電路的薄片,被焊接在鈦合金測量膜片上。被測壓力傳送到接收膜片上(接收膜片與測量膜片之間用拉桿堅固的連接在起)。在壓力的作用下,鈦合金接收膜片產生形變,該形變被硅-藍寶石敏感元件感知后,其電橋輸出會發生變化,變化的幅度與被測壓力成正比。
    SICK傳感器的電路能夠應變電橋電路的供電,并將應變電橋的失衡信號轉換為統的電信號輸出(0-5,4-20mA或0-5V)。
    在壓SICK傳感器和變送器中,藍寶石薄片,與陶瓷基極玻璃焊料連接在起,起到了彈性元件的作用,將被測壓力轉換為應變片形變,從而達到壓力測量的目的。

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