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Shanghai vitriu développement industriel Co., Ltd
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Allemagne festo catégories de capteurs festo
[1] le capteur de pression est un type de capteur couramment utilisé dans la pratique industrielle, et le capteur de pression que nous utilisons généralement est principalement fabriqué en utilisant l'effet piézoélectrique, un tel capteur est également appelé capteur piézoélectrique. Nous savons que les cristaux sont anisotropes et les non - cristaux sont isotropes. Certains milieux cristallins créent un effet de polarisation lorsqu'ils subissent une déformation sous l'action d'une force mécanique dans une certaine direction; Lorsque la force mécanique est retirée et revient à un état non chargé, c'est - à - dire soumis à une pression, certains cristaux peuvent avoir un effet de décharge électrique, appelé effet de polarisation. Les scientifiques ont développé un capteur de pression basé sur cet effet.
[2] les matériaux piézoélectriques principalement utilisés dans les capteurs piézoélectriques comprennent le quartz, le tartrate de potassium et de sodium et le phosphate de dihydroamine. Dans lequel le quartz (silice) est un cristal naturel, c'est dans ce cristal que l'effet piézoélectrique se trouve, dans une certaine plage de température, les propriétés piézoélectriques ont toujours existé, mais au - delà de cette plage de température, les propriétés piézoélectriques * disparaissent (cette température élevée est ce que l'on appelle le « point de résidence»). Étant donné que le champ électrique varie légèrement avec la contrainte (c'est - à - dire que le coefficient piézoélectrique est faible), le quartz est progressivement remplacé par d'autres cristaux piézoélectriques. Le tartrate de potassium et de sodium a une grande sensibilité piézoélectrique et un coefficient piézoélectrique, mais il ne peut être appliqué que dans un environnement où la température ambiante et l'humidité sont relativement faibles. La Dihydrogénophosphate d'amine appartient au cristal artificiel, capable de résister à des températures élevées et à une humidité assez élevée, de sorte qu'il a été largement utilisé, dans l'effet piézoélectrique actuel est également appliqué sur plusieurs Cristaux, tels que les céramiques piézoélectriques actuelles, y compris les céramiques piézoélectriques Titanate de baryum, PZT、 Céramique piézoélectrique de lignée Niobate, céramique piézoélectrique de plomb Niobate de magnésium, etc.
L'effet piézoélectrique est le principe de fonctionnement principal des capteurs piézoélectriques:
Le capteur piézoélectrique ne peut pas être utilisé pour des mesures statiques en raison de la charge après l'action d'une force extérieure, qui n'est conservée que si la boucle a une impédance d'entrée infiniment grande. Ce n'est pas le cas en réalité, donc cela détermine que le capteur piézoélectrique ne peut mesurer que les contraintes dynamiques.
Caractéristiques du capteur piézoélectrique et applications principales:
Dans la mesure des accélérations, des pressions et des forces, etc. Le capteur d'accélération piézoélectrique est un accéléromètre couramment utilisé. Il a d'excellentes caractéristiques telles que la structure simple, la petite taille, le poids léger et la longue durée de vie. Les capteurs d'accélération piézoélectriques ont été largement utilisés dans la mesure des vibrations et des chocs dans les avions, les voitures, les navires, les ponts et les bâtiments, en particulier dans les domaines de l'aviation et de l'astronautique. Des capteurs piézoélectriques peuvent également être utilisés pour mesurer la pression de combustion à l'intérieur du moteur par rapport à la mesure du vide.
Les capteurs piézoélectriques sont également largement utilisés dans la mesure biomédicale, par exemple, le micro - microphone à cathéter ventriculaire est fabriqué à partir de capteurs piézoélectriques, car la mesure de la pression dynamique est si courante que l'application des capteurs piézoélectriques est très large. Outre les capteurs piézo - électriques, il existe des capteurs piézo - résistifs fabriqués à l'aide de l'effet piézo - résistif, des capteurs de contrainte utilisant l'effet de contrainte, etc., ces différents capteurs de pression utilisent différents effets et différents matériaux et sont capables de jouer leur rôle * à différentes occasions.
Allemagne faisto Sensor caractéristiques statiques:
Les caractéristiques statiques d'un capteur se réfèrent à un signal d'entrée statique, avec une corrélation entre la quantité de sortie du capteur et la quantité d'entrée. Parce que ni l'entrée ni la sortie n'ont de rapport avec le temps, leur relation, c'est - à - dire que la caractéristique statique du capteur peut être décrite par une équation algébrique sans variable temporelle, ou par une courbe caractéristique tracée en abscisse de la quantité d'entrée et en ordonnée de la quantité de sortie correspondante. Les principaux paramètres caractérisant les caractéristiques statiques des capteurs sont: linéarité, sensibilité, résolution et hystérésis, entre autres.
Allemagne festo capteurs caractéristiques dynamiques:
Par propriétés dynamiques, on entend les caractéristiques de la sortie d'un capteur lorsqu'il change d'entrée. En pratique, la dynamique d'un capteur est souvent représentée par sa réponse à certains signaux d'entrée standard. Cela est dû au fait que la réponse du capteur au signal d'entrée standard est facile à obtenir expérimentalement et qu'il existe une certaine relation entre sa réponse au signal d'entrée standard et sa réponse à un signal d'entrée arbitraire, sachant souvent que le premier peut présumer le second. Les signaux d'entrée standard couramment utilisés par zui sont des signaux de pas et des signaux sinusoïdaux, de sorte que les caractéristiques dynamiques du capteur sont également couramment représentées par la réponse de pas et la réponse en fréquence.
Linéarité du capteur festo en Allemagne:
Normalement, la sortie de caractéristique statique réelle du capteur est une courbe plutôt qu'une droite. Dans le travail réel, pour que le compteur ait une lecture uniforme de l'échelle, une ligne droite d'ajustement couramment utilisée représente approximativement la courbe caractéristique réelle, la linéarité (erreur de non - linéarité) est un indicateur de performance de ce degré d'approximation. Il existe plusieurs façons de choisir une ligne ajustée. Comme la droite théorique reliant les points d'entrée zéro et de sortie pleine échelle en tant que droite d'ajustement; Ou prendre comme ligne d'ajustement une droite théorique dont la somme des carrés des écarts par rapport à chaque point de la courbe caractéristique est petite Zui, cette ligne d'ajustement est appelée ligne d'ajustement multipliée par deux zui. 、
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