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电感压力传感器
压力传感器的感应原理不同磁性材料和磁导率的结果,当压力作用于隔膜,气隙的大小变化,气隙的变化影响线圈电感的变化,处理电路可以减少电感变化成相应的信号输出,从而达到测量压力的目的。这种压力传感器根据磁路的变化可分为两种:磁阻和渗透率。电感式压力传感器的优点是灵敏度高,测量范围大;缺点是不能应用于高频动态环境。
可变磁阻的主要部分是核心与膜片式压力传感器。它们之间形成气隙磁路。当有压力时,气隙的大小变化,磁阻的变化。如果铁芯线圈与一定的电压,电流将随着气隙的变化变化,因此测量压力。
在磁通密度高的情况下,铁磁材料的磁导率是不稳定的,这种情况可以采用变量渗透式压力传感器。可变磁导率与动磁式压力传感器组件而不是铁芯、压力变化导致磁性元件的移动,和渗透率变化,从而获得的压力值。
孔压力传感器
孔压力传感器是基于某些半导体材料的霍尔效应。霍尔效应是指当一个实心导体在磁场中,精力充沛,导体的电荷载体的洛伦兹力支持一方,然后产生电压(霍尔电压)的现象。电压引起的电场力将在洛伦兹力平衡。通过霍尔电压,确认里面的导体电流由带负电荷的粒子(自由电子的运动)。
导体和磁场垂直于电流方向,使导体中电子的洛伦兹力聚集,所以在电子聚集在的方向产生电场,电场将会使后来电子幂函数和平衡的洛伦兹力引起的磁场,使后来的电子不会抵消,这被称为霍尔效应。内置的电压称为霍尔电压。
当磁场是交变磁场,大厅电动势也相同频率交变电动势,建立霍耳电动势很短的时间,所以它的高频响应。霍尔元件的理想材料要求有较高的电阻率和载流子迁移率,为了获得一个更大的霍耳电动势。常用的材料主要是半导体霍尔元件,包括n型硅(si)、锑化铟(insb)、砷化铟ina),锗(ge),砷化镓半导体砷化镓)和多层结构材料,大厅系数n型硅,良好的温度稳定性和影响所有砷化镓温度漂移小,当前的应用程序。
涡流压力传感器
压力传感器基于涡流效应。涡流效应是由一个移动磁场与金属导体,相交或金属导体的运动和磁场产生的垂直相交。简而言之,它是由电磁感应效应引起的。此操作创建一个导体的电流流通。
涡流特使电涡流检测的频率响应为零等,因此,涡流压力传感器可用于静态力的检测。
5、振弦式压力传感器
振弦式压力传感器是传感器频率敏感,频率测量的想成为一个精度高,由于时间和频率是准确测量的物理参数,可以忽略和频率信号在传输的过程中电缆电阻、电感、电容和其他因素。同时,振弦式压力传感器还具有较强的抗干扰能力、零点漂移小,温度特性好,结构简单,分辨率高,稳定,便于数据传输、处理和存储,容易实现数字仪器,所以振弦式压力传感器也可以用作传感技术及其发展方向之一。
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