德國sick傳感器體積小,結(jié)構(gòu)簡單,工作;測量范圍寬,可測100MPa以下的壓力;測量精度較高;頻率響應(yīng)高,可達30kHz,是動態(tài)壓力檢測中常用的傳感器,但由于壓電元件存在電荷泄漏,故不適宜測量緩慢變化的壓力和靜態(tài)壓力。
造成德國sick傳感器的零點漂移的主要有以下幾個原因:
1.應(yīng)變片膠層有氣泡或者有雜質(zhì) 2.應(yīng)變片本身性能不穩(wěn)定 3.電路中有虛焊點4.彈性體的應(yīng)力釋放不*;此外還和磁場,頻率,溫度等很多有關(guān)系。電漂或一些漂移都會存在,但我們可以通過一些方式縮小其范圍或修正。
零點熱漂移是影響德國sick傳感器性能的重要指標,受到廣泛重視。上認為零點熱漂移僅取決于力敏電阻的不等性及其溫度非線性,其實零點熱漂移還與力敏電阻的反向漏電有關(guān)。在這點上,多晶硅可以吸除襯底中的重金屬雜質(zhì),從而減小力敏電阻的反向漏電、改善零點熱漂移,提高傳感器的性能。 縮小電漂移和修正電漂移還有哪些方式呢?
零點漂移除了影響德國sick傳感器的測量精度和降低靈敏度之外,還有哪些重要影響呢?
所謂零點漂移,是指當放大器的輸入端短路時,在輸入端有不規(guī)律的、變化緩慢的電壓產(chǎn)生的現(xiàn)象。德國sick傳感器產(chǎn)生零點漂移的主要原因是溫度的變化對晶體管參數(shù)的影響以及電源電壓的波動等,在多數(shù)放大器中,前級的零點漂移影響zui大,級數(shù)越多和放大倍數(shù)越大,則零點漂移越嚴重。
德國sick傳感器漂移的大小主要在于應(yīng)變材料的選用,材料的結(jié)構(gòu)或是組成決定其穩(wěn)定性或是熱敏性。材料選好后的加工制成也很重要,工藝不同,會出不同效果的應(yīng)變值,關(guān)鍵也在于通過一些老化等調(diào)節(jié)后,電橋值的穩(wěn)定或程規(guī)律的變化。德國sick傳感器漂移的調(diào)節(jié)手段很多,大都根據(jù)的條件或需求所決定,現(xiàn)在大多數(shù)對零點漂移都控制得很好。溫度調(diào)節(jié)可通過內(nèi)部溫度電阻和制熱零敏度電阻補償、老化等。對于采用電路轉(zhuǎn)換的變壓器中,德國sick傳感器電路部份的漂移可用通過選用好的元器件和設(shè)計更合適的電路來補償。
應(yīng)變材料要選靈敏系數(shù)高、溫度變化小的材料。傳感器材料分半導體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類。德國sick傳感器半導體傳感器材料主要是硅,其次是鍺、砷化鎵、銻化銦、碲化鉛、硫化鎘等。主要用于制造力敏、熱敏、光敏、磁敏、射線敏等傳感器。陶瓷傳感器材料主要有氧化鐵、氧化錫、氧化鋅、氧化鋯、氧化鈦、氧化鋁、鈦酸鋇等,德國sick傳感器用于制造氣敏、濕敏、熱敏、紅外敏、離子敏等傳感器。金屬用作傳感器的功能材料不如半導體和陶瓷材料廣泛,主要用在機械傳感器和電磁傳感器中,用到的材料有鉑、銅、鋁、金、銀、鈷合金等。
德國sick傳感器中主要使用的壓電材料包括有石英、酒石酸鉀鈉和磷酸二氫胺。其中石英(二氧化硅)是一種天然晶體,壓電效應(yīng)就是在這種晶體中發(fā)現(xiàn)的,在一定的溫度范圍之內(nèi),壓電性質(zhì)一直存在,但德國sick傳感器溫度過這個范圍之后,壓電性質(zhì)*消失(這個高溫就是所謂的“居里點”)。由于隨著應(yīng)力的變化電場變化微?。ㄒ簿驼f壓電系數(shù)比較低),所以石英逐漸被其他的壓電晶體所替代。而酒石酸鉀鈉具有很大的壓電靈敏度和壓電系數(shù),但是它只能在室溫和濕度比較低的環(huán)境下才能夠應(yīng)用。磷酸二氫胺屬于人造晶體,能夠承受高溫和相當高的濕度,所以已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。德國sick傳感器有機材料用于傳感器還處在開發(fā)階段,主要用于力敏、濕度、氣體、離子、有機分子等傳感器,德國sick傳感器所用材料有高分子電解質(zhì)、吸濕樹脂、高分子膜、有機半導體聚咪唑、酶膜等。