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縱向效應
在受力表面產生電荷,用靜電計可以測量電荷。
在縱向壓電效應中,電荷量Q只取決于力Fx的大小,與晶體的尺寸無關。
增加電荷的唯Y方法是連接幾個晶體片,機械串聯,信號電子并聯。
輸出電荷量如下:
Qx=d11.Fx.n
壓電系數d11是不同方向上的晶體靈敏度。
因此晶體切割的位置決定了石英拉壓力傳感器的性能和應用領域。
產生縱向效應的壓電敏感元件切割對壓縮力敏感,因此適合于簡單和堅固的力傳感器.
剪切效應
類似于縱向效應,剪切效應中的壓電靈敏度與壓電敏感元件的大小和形狀無關。
載荷作用下,在壓電敏感元件的表面產生電荷。
在x方向的載荷作用下,機械串聯和信號電子并聯的n個敏感元件產生的電荷量為:
Qx= 2 .d11.Fx.n
剪切敏感壓電元件用于測量剪切力、扭矩與應變和加速度的傳感器。
剪切效應的傳感器具有對溫度波動不敏感的優異特性,因為溫度波動引起傳感器結構應力的變化作用在
剪切敏感軸的垂直方向。
橫向效應
橫向效應中,作用在y軸方向上的力Fy在相應x軸的表面上產生電荷。
與縱向壓電效應不同,在非受載表面產生的電荷量與壓電敏感元件的尺寸成正比。
假設敏感元件的尺寸為a(厚度)和b(高度/長度)產生的電荷量為:
Qy= –d11.Fy.b/a
因此,橫向效應在合適的壓電敏感元件形狀和排列下,可以獲得較多的電荷。
橫向效應的敏感元件用于高靈敏壓力、應變和力傳感器。
電荷放大器
電荷放大器將壓電傳感器產生的電荷轉換為成比例的電壓:
Uo=–Q . 1 Cr 1+ 1 (Ct+Cr+Cc) ACr
電荷放大器可看成是電荷積分器,它總是在量程電容兩端以大小相等,極向相反的電荷補償傳感器產生的電荷。
大部分奇石樂電荷放大器具有傳感器靈敏度和測量范圍設置功能。
時間常數和漂移
應用電荷放大器需要考慮的兩個重要因素是時間常數和漂移。
時間常數T是交流耦合電路的放電時間。
在Y個時間常數的時間里,階躍輸入衰減37%:
τ = Rt.Ct
漂移是指輸出信號隨時間推移而出現的變化。
漂移決定了允許準靜態測量的時間。
奇石樂的傳感器允許直接和間接測力。
可靈活地安裝傳感器,為不同的測量任務提供解決方案。
預緊
為了實現所期望的精確測量,根據設計和應用不同壓電式傳感器需要預緊20% - 70%并可獲得壓縮力和拉伸力對稱
的測量范圍。
因此,實際測量范圍是數據表上的總測量范圍減去預緊力。
不同的安裝方式
直接測力要求傳感器*安裝在力流中測量全部力。
這種方法測量精度高,與力的作用點無關。
如果傳感器不能直接安裝在力流中,則只能測量部分力;其余的力通過其安裝的結構(作為力分流)。
間接測力時可用應變傳感器通過測量結構應變可獲得過程力。
結構受力產生的變形可通過與力成比例的應變來測量,因而過程力可間接通過表面或結構應變確定。
奇石樂的應變傳感器內部將應變轉換為成比例的力,并產生相應的電荷信號。
這也是它們通常被稱為力 - 應變傳感器的原因。
靈敏度由電荷Q(pC)/單位應變µε(µm/m)確定。
直接測力
全部過程力通過傳感器(力分流n<≈10%)在力的傳遞路徑上安裝傳感器,測量全部過程力。
優點
• 靈敏度高
• 測量精度高
• 重復性高
• 線性好, 遲滯小
• 預緊和校準過的傳感器測量范圍寬、安裝便利
分流測力
部分力通過傳感器(力分流率≈10 - 99%)。
傳感器安裝在機械結構中。通常大部分過程力通過力分流傳遞。
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奇石樂KISTLER 18013106 1200A161A5
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