壓力傳感器元件和壓力變送器的實現原理是怎樣的
壓力傳感器通常定義為它是將壓力信號轉換為可用電信號的裝置,而壓力變送器是指將壓力信號轉換為可傳輸標準信號的儀器。通常可以認為壓力變送器是一種二次儀表,它根據壓力傳感器對電信號進行標準化。而標準化過程可根據不同的應用要求靈活更改。它可以是標準電壓和電流信號,也可以是用于數字傳輸的各種總線通信協議。
而根據壓力基準端的類型壓力傳感器又可以劃分為表壓,絕壓和差壓三種了,其中絕壓是基于絕對真空作為參考起始零點,而表壓是基于當前大氣壓力作為參考起始零點,最后一個壓差則是基于兩個不同壓力源的壓力來測量兩個壓力源之間的壓差值。
常用壓力傳感器按壓力范圍值可大致的分為微壓25kpa以下。低壓控制在25kpa~700kpa,中壓控制在700kpa~7mpa,中高壓控制在7mpa~70mpa和高壓控制在70mp~500mpa。而不同的應用領域也會有不同的方法來定義壓力值。
那么從傳感器元件的實現原理來看的話壓力傳感器可分為電阻型、電容型、諧振型、光學型等類型。它主要根據不同的傳感元件將壓力的物理變化轉換為可測量的電信號變化。而電阻式是將壓力變化轉化為敏感元件上的物理變形,其次是在變形的物理載體上制作一個機械敏感電阻將變形轉化為電阻值的變化,通過形成電橋測量電阻值的變化來獲得壓力的變化量。
電容式將壓力變化轉化為電容器板之間的距離或介電常數的變化,從而改變電容器的電容值。通過振蕩電路收集和量化電容值的變化。
諧振式是將壓力的物理變化轉化為敏感元件諧振頻率并通過信號調理電路采集頻率的變化,常見的有石英共振、硅共振、振動筒等。
光學型是將壓力的物理變化轉化為光信號的變化通過測量光信號變化或角位移來采集壓力的變化,如石英波登管等。
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