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進氣歧管壓力傳感器工作原理(壓力傳感器工作原理)
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1、一、壓電壓力傳感器壓電式壓力傳感器主要基于壓電效應(Piezoelectric effect),利用電氣元件和其他機械把待測的壓力轉換成為電量,再進行相關測量工作的測量精密儀器,比如很多壓力變送器和壓力傳感器。
2、壓電傳感器不可以應用在靜態的測量當中,原因是受到外力作用后的電荷,當回路有無限大的輸入抗阻的時候,才可以得以保存下來。
3、但是實際上并不是這樣的。
4、因此壓電傳感器只可以應用在動態的測量當中。
5、它主要的壓電材料是:磷酸二氫胺、酒石酸鉀鈉和石英。
6、壓電效應就是在石英上發現的。
7、當應力發生變化的時候,電場的變化很小很小,其他的一些壓電晶體就會替代石英。
8、酒石酸鉀鈉,它是具有很大的壓電系數和壓電靈敏度的,但是,它只可以使用在室內的濕度和溫度都比較低的地方。
9、磷酸二氫胺是一種人造晶體,它可以在很高的濕度和很高的溫度的環境中使用,所以,它的應用是非常廣泛的。
10、隨著技術的發展,壓電效應也已經在多晶體上得到應用了。
11、例如:壓電陶瓷,鈮鎂酸壓電陶瓷、鈮酸鹽系壓電陶瓷和鈦酸鋇壓電陶瓷等等都包括在內。
12、以壓電效應為工作原理的傳感器,是機電轉換式和自發電式傳感器。
13、它的敏感元件是用壓電的材料制作而成的,而當壓電材料受到外力作用的時候,它的表面會形成電荷,電荷會通過電荷放大器、測量電路的放大以及變換阻抗以后,就會被轉換成為與所受到的外力成正比關系的電量輸出。
14、它是用來測量力以及可以轉換成為力的非電物理量,例如:加速度和壓力。
15、它有很多優點:重量較輕、工作可靠、結構很簡單、信噪比很高、靈敏度很高以及信頻寬等等。
16、但是它也存在著某些缺點:有部分電壓材料忌潮濕,因此需要采取一系列的防潮措施,而輸出電流的響應又比較差,那就要使用電荷放大器或者高輸入阻抗電路來彌補這個缺點,讓儀器更好地工作。
17、二、壓阻壓力傳感器壓阻壓力傳感器主要基于壓阻效應(Piezoresistive effect)。
18、壓阻效應是用來描述材料在受到機械式應力下所產生的電阻變化。
19、不同于上述壓電效應,壓阻效應只產生阻抗變化,并不會產生電荷。
20、大多數金屬材料與半導體材料都被發現具有壓阻效應。
21、其中半導體材料中的壓阻效應遠大于金屬。
22、由于硅是現今集成電路的主要,以硅制作而成的壓阻性元件的應用就變得非常有意義。
23、的電阻變化不單是來自與應力有關的幾何形變,而且也來自材料本身與應力相關的電阻,這使得其程度因子大于金屬數百倍之多。
24、N型硅的電阻變化主要是由于其三個導帶谷對的位移所造成不同遷移率的導帶谷間的載子重新分布,進而使得電子在不同流動方向上的遷移率發生改變。
25、其次是由于來自與導帶谷形狀的改變相關的等效質量(effective mass)的變化。
26、在P型硅中,此現象變得更復雜,而且也導致等效質量改變及電洞轉換。
27、壓阻壓力傳感器一般通過引線接入惠斯登電橋中。
28、平時敏感芯體沒有外加壓力作用,電橋處于平衡狀態(稱為零位),當傳感器受壓后芯片電阻發生變化,電橋將失去平衡。
29、若給電橋加一個恒定電流或電壓電源,電橋將輸出與壓力對應的電壓信號,這樣傳感器的電阻變化通過電橋轉換成壓力信號輸出。
30、電橋檢測出電阻值的變化,經過放大后,再經過電壓電流的轉換,變換成相應的電流信號,該電流信號通過非線性校正環路的補償,即產生了輸入電壓成線性對應關系的4~20mA的標準輸出信號。
31、為減小溫度變化對芯體電阻值的影響,提高測量精度,壓力傳感器都采用溫度補償措施使其零點漂移、靈敏度、線性度、穩定性等技術指標保持較高水平。
32、三、電容式壓力傳感器電容式壓力傳感器是一種利用電容作為敏感元件,將被測壓力轉換成電容值改變的壓力傳感器。
33、這種壓力傳感器一般采用圓形金屬薄膜或鍍金屬薄膜作為電容器的一個電極,當薄膜感受壓力而變形時,薄膜與固定電極之間形成的電容量發生變化,通過測量電路即可輸出與電壓成一定關系的電信號。
34、電容式壓力傳感器屬于極距變化型電容式傳感器,可分為單電容式壓力傳感器和差動電容式壓力傳感器。
35、單電容式壓力傳感器由圓形薄膜與固定電極構成。
36、薄膜在壓力的作用下變形,從而改變電容器的容量,其靈敏度大致與薄膜的面積和壓力成正比而與薄膜的張力和薄膜到固定電極的距離成反比。
37、另一種型式的固定電極取凹形球面狀,膜片為周邊固定的張緊平面,膜片可用塑料鍍金屬層的方法制成。
38、這種型式適于測量低壓,并有較高過載能力。
39、還可以采用帶活塞動極膜片制成測量高壓的單電容式壓力傳感器。
40、這種型式可減小膜片的直接受壓面積,以便采用較薄的膜片提高靈敏度。
41、它還與各種補償和保護部以及放大電路整體封裝在一起,以便提高抗干擾能力。
42、這種傳感器適于測量動態高壓和對飛行器進行遙測。
43、單電容式壓力傳感器還有傳聲器式(即話筒式)和聽診器式等型式。
44、差動電容式壓力傳感器的受壓膜片電極位于兩個固定電極之間,構成兩個電容器。
45、在壓力的作用下一個電容器的容量增大而另一個則相應減小,測量結果由差動式電路輸出。
46、它的固定電極是在凹曲的玻璃表面上鍍金屬層而制成。
47、過載時膜片受到凹面的保護而不致破裂。
48、差動電容式壓力傳感器比單電容式的靈敏度高、線性度好,但加工較困難(特別是難以保證對稱性),而且不能實現對被測氣體或液體的隔離,因此不宜于工作在有腐蝕性或雜質的流體中。
49、四、電磁壓力傳感器多種利用電磁原理的傳感器統稱,主要包括電感壓力傳感器、霍爾壓力傳感器、電渦流壓力傳感器等。
50、電感壓力傳感器電感式壓力傳感器的工作原理是由于磁性材料和磁導率不同,當壓力作用于膜片時,氣隙大小發生改變,氣隙的改變影響線圈電感的變化,處理電路可以把這個電感的變化轉化成相應的信號輸出,從而達到測量壓力的目的。
51、該種壓力傳感器按磁路變化可以分為兩種:變磁阻和變磁導。
52、電感式壓力傳感器的優點在于靈敏度高、測量范圍大;缺點就是不能應用于高頻動態環境。
53、變磁阻式壓力傳感器主要部件是鐵芯跟膜片。
54、它們跟之間的氣隙形成了一個磁路。
55、當有壓力作用時,氣隙大小改變,即磁阻發生了變化。
56、如果在鐵芯線圈上加一定的電壓,電流會隨著氣隙的變化而變化,從而測出壓力。
57、在磁通密度高的場合,鐵磁材料的導磁率不穩定,這種情況下可以采用變磁導式壓力傳感器測量。
58、變磁導式壓力傳感器用一個可移動的磁性元件代替鐵芯,壓力的變化導致磁性元件的移動,從而磁導率發生改變,由此得出壓力值。
59、霍爾壓力傳感器霍爾壓力傳感器是基于某些半導體材料的霍爾效應制成的。
60、霍爾效應是指當固體導體放置在一個磁場內,且有電流通過時,導體內的電荷載子受到洛倫茲力而偏向一邊,繼而產生電壓(霍爾電壓)的現象。
61、電壓所引致的電場力會平衡洛倫茲力。
62、通過霍爾電壓的極性,可證實導體內部的電流是由帶有負電荷的粒子(自由電子)之運動所造成。
63、在導體上外加與電流方向垂直的磁場,會使得導線中的電子受到洛倫茲力而聚集,從而在電子聚集的方向上產生一個電場,此電場將會使后來的電子受到電力作用而平衡掉磁場造成的洛倫茲力,使得后來的電子能順利通過不會偏移,此稱為霍爾效應。
64、而產生的內建電壓稱為霍爾電壓。
65、當磁場為一交變磁場時,霍爾電動勢也為同頻率的交變電動勢,建立霍爾電動勢的時間極短,故其響應頻率高。
66、理想霍爾元件的材料要求要有較高的電阻率及載流子遷移率,以便獲得較大的霍爾電動勢。
67、常用霍爾元件的材料大都是半導體,包括N型硅(Si)、銻化銦(InSb)、砷化銦InAs)、鍺(Ge)、砷化鎵GaAs)及多層半導體質結構材料,N型硅的霍爾系數、溫度穩定性和線性度均較好,砷化鎵溫漂小,目前應用。
68、電渦流壓力傳感器基于電渦流效應的壓力傳感器。
69、電渦流效應是由一個移動的磁場與金屬導體相交,或是由移動的金屬導體與磁場垂直交會所產生。
70、簡而言之,就是電磁感應效應所造成。
71、這個動作產生了一個在導體內循環的電流。
72、電渦流特性使電渦流檢測具有零頻率響應等特性,因此電渦流壓力傳感器可用于靜態力的檢測。
73、五、振弦式壓力傳感器振弦式壓力傳感器屬于頻率敏感型傳感器,這種頻率測量具有想當高的準確度,因為時間和頻率是能準確測量的物理量參數,而且頻率信號在傳輸過程中可以忽略電纜的電阻、電感、電容等因素的影響。
74、同時,振弦式壓力傳感器還具有較強的抗干擾能力,零點漂移小、溫度特性好、結構簡單、分辨率高、性能穩定,便于數據傳輸、處理和存儲,容易實現儀表數字化,所以振弦式壓力傳感器也可以作為傳感技術發展的方向之一。
75、振弦式壓力傳感器的敏感元件是拉緊的鋼弦,敏感元件的固有頻率與拉緊力的大小有關。
76、弦的長度是固定的,弦的振動頻率變化量可用來測算拉力的大小,即輸入是力信號,輸出的是頻率信號。
77、振弦式壓力傳感器分為上下兩個部分組成,下部構件主要是敏感元件組合體。
78、上部構件是鋁殼,包含一個電子模塊和一個接線端子,分成兩個小室放置,這樣在接線時就不會影響電子模塊室的密封性。
79、振弦式壓力傳感器可以選擇電流輸出型和頻率輸出型。
80、振弦式壓力傳感器在運作式,振弦以其諧振頻率不停振動,當測量的壓力發生變化時,頻率會產生變化,這種頻率信號經過轉換器可以轉換為4~20mA的電流信號。
81、壓力傳感器的工作原理:壓阻式力傳感器:電阻應變片是壓阻式應變傳感器的主要組成部分之一。
82、金屬電阻應變片的工作原理是吸附在基體材料上應變電阻隨機械形變而產生阻值變化的現象,俗稱為電阻應變效應。
83、2、陶瓷壓力傳感器:陶瓷壓力傳感器基于壓阻效應,壓力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片產生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個惠斯通電橋,由于壓敏電阻的壓阻效應,使電橋產生一個與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,標準的信號根據壓力量程的不同標定為2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和應變式傳感器相兼容。
84、3、擴散硅壓力傳感器:擴散硅壓力傳感器工作原理也是基于壓阻效應,利用壓阻效應原理,被測介質的壓力直接作用于傳感器的膜片上(不銹鋼或陶瓷),使膜片產生與介質壓力成正比的微位移,使傳感器的電阻值發生變化,利用電子線路檢測這一變化,并轉換輸出一個對應于這一壓力的標準測量信號。
85、4、藍寶石壓力傳感器:利用應變電阻式工作原理,采用硅-藍寶石作為半導體敏感元件,具有無與倫比的計量特性。
86、因此,利用硅-藍寶石制造的半導體敏感元件,對溫度變化不敏感,即使在高溫條件下,也有著很好的工作特性;藍寶石的抗輻射特性極強;另外,硅-藍寶石半導體敏感元件,無p-n漂移。
87、5、壓電式壓力傳感器:壓電效應是壓電傳感器的主要工作原理,壓電傳感器不能用于靜態測量,因為經過外力作用后的電荷,只有在回路具有無限大的輸入阻抗時才得到保存。
88、實際的情況不是這樣的,所以這決定了壓電傳感器只能夠測量動態的應力。
89、壓力傳感器是工業實踐中最為常用的一種傳感器,其廣泛應用于各種工業自控環境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產自控、航空航天、軍工、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業。
90、并且在不同環境下,需要使用不同類型的壓力傳感器,以避免誤差。
91、應用領域:壓力傳感器主要應用于:增壓缸、增壓器、氣液增壓缸、氣液增壓器、壓力機,壓縮機,空調制冷設備等領域。
92、應用于液壓系統壓力傳感器在液壓系統中主要是來完成力的閉環控制。
93、當控制閥芯突然移動時,在極短的時間內會形成幾倍于系統工作壓力的尖峰壓力。
94、在典型的行走機械和工業液壓中,如果設計時沒有考慮到這樣的極端工況,任何壓力傳感器很快就會被破壞。
95、需要使用抗沖擊的壓力傳感器,壓力傳感器實現抗沖擊主要有2種方法,一種是換應變式芯片,另一種方法是外接盤管,一般在液壓系統中采用第一種方法,主要是因為安裝方便。
96、此外還有一個原因是壓力傳感器還要承受來自液壓泵不間斷的壓力脈動。
97、2、應用于安全控制系統壓力傳感器在安全控制系統中經常應用,主要針對的領域是空壓機自身的安全管理系統。
98、在安全控制領域有很多傳感器應用,壓力傳感器作為一種非常常見的傳感器,在安全控制系統中應用也不足為奇。
99、在安全控制領域應用一般從性能方面來考慮,從價格上的考慮,還有從實際操作的安全性方便性來考慮,實際證明選擇壓力傳感器的效果非常好。
100、壓力傳感器利用機械設備的加工技術將一些元件以及信號調節器等裝置安裝在一塊很小的芯片上面。
101、所以體積小也是它的優點之一,除此之外,價格便宜也是它的另一大優點。
102、在一定程度上它能夠提高系統測試的準確度。
103、在安全控制系統中,通過在出氣口的管道設備中安裝壓力傳感器來在一定程度上控制壓縮機帶來的壓力,這算是一定的保護措施,也是非常有效的控制系統。
104、當壓縮機正常啟動后,如果壓力值未達到上限,那么控制器就會打開進氣口通過調整來使得設備達到最大功率。
105、3、應用于注塑模具壓力傳感器在注塑模具中有著重要的作用。
106、壓力傳感器可被安裝在注塑機的噴嘴、熱流道系統、冷流道系統和模具的模腔內,它能夠測量出塑料在注模、充模、保壓和冷卻過程中從注塑機的噴嘴到模腔之間某處的塑料壓力。
107、4、應用于監測礦山壓力傳感器技術作為礦山壓力監控的關鍵性技術之一。
108、一方面,我們應該正確應用已有的各種傳感器來為采礦行業服務;另一方面,作為傳感器廠家還要研制和開發新型壓力傳感器來適應更多的采礦行業應用。
109、壓力傳感器有多種,而基于礦山壓力監測的特殊環境,礦用壓力傳感器主要有:振弦式壓力傳感器、半導體壓阻式壓力傳感器、金屬應變片式壓力傳感器、差動變壓器式壓力傳感器等。
110、這些傳感器在礦產行業都有廣泛的應用,具體使用哪種傳感器還有根據具體的采礦環境進行選擇。
111、5、應用于促進睡眠壓力傳感器本身無法促進睡眠,我們只是將壓力傳感器放在床墊地下,由于壓力傳感器具有高靈敏度,當人發生翻身、心跳以及呼吸等有關的動作時,傳感器會分析這一系列信息,去推斷睡眠人睡覺處于一個什么狀態,然后通過對傳感器的分析,收集傳感器的信號得到心跳和呼吸節奏等睡眠的數據,最后將所有數據處理譜成一首段的曲目,當然能將你一個晚上的睡眠壓縮成一首幾分鐘的音樂。
112、6、應用于壓縮機,空調冷設備壓力傳感器常用于空氣壓力機,以及空調制冷設備,這類傳感器產品外形小巧、安裝方便、導壓口一般采用專用閥針式設計。
113、壓力傳感器是工業實踐中最為常用的一種傳感器,而我們通常使用的壓力傳感器主要是利用壓電效應制造而成的,這樣的傳感器也稱為壓電傳感器。
114、 我們知道,晶體是各向異性的,非晶體是各向同性的。
115、某些晶體介質,當沿著一定方向受到機械力作用發生變形時,就產生了極化效應;當機械力撤掉之后,又會重新回到不帶電的狀態,也就是受到壓力的時候,某些晶體可能產生出電的效應,這就是所謂的極化效應。
116、科學家就是根據這個效應研制出了壓力傳感器。
117、 壓電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。
118、其中石英(二氧化硅)是一種天然晶體,壓電效應就是在這種晶體中發現的,在一定的溫度范圍之內,壓電性質一直存在,但溫度超過這個范圍之后,壓電性質完全消失(這個高溫就是所謂的“居里點”)。
119、由于隨著應力的變化電場變化微小(也就說壓電系數比較低),所以石英逐漸被其他的壓電晶體所替代。
120、而酒石酸鉀鈉具有很大的壓電靈敏度和壓電系數,但是它只能在室溫和濕度比較低的環境下才能夠應用。
121、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 已經得到了廣泛的應用。
122、 在現在壓電效應也應用在多晶體上,比如現在的壓電陶瓷,包括鈦酸鋇壓電陶瓷、PZT、鈮酸鹽系壓電陶瓷、鈮鎂酸鉛壓電陶瓷等等。
123、 壓電效應是壓電傳感器的主要工作原理,壓電傳感器不能用于靜態測量,因為經過外力作用后的電荷,只有在回路具有無限大的輸入阻抗時才得到保存。
124、實際的情況不是這樣的,所以這決定了壓電傳感器只能夠測量動態的應力。
125、 壓電傳感器主要應用在加速度、壓力和力等的測量中。
126、壓電式加速度傳感器是一種常用的加速度計。
127、它具有結構簡單、體積小、重量輕、使用壽命長等優異的特點。
128、壓電式加速度傳感器在飛機、汽車、船舶、橋梁和建筑的振動和沖擊測量中已經得到了廣泛的應用,特別是航空和宇航領域中更有它的特殊地位。
129、壓電式傳感器也可以用來測量發動機內部燃燒壓力的測量與真空度的測量。
130、也可以用于軍事工業,例如用它來測量槍炮子彈在膛中擊發的一瞬間的膛壓的變化和炮口的沖擊波壓力。
131、它既可以用來測量大的壓力,也可以用來測量微小的壓力。
132、 壓電式傳感器也廣泛應用在生物醫學測量中,比如說心室導管式微音器就是由壓電傳感器制成的,因為測量動態壓力是如此普遍,所以壓電傳感器的應用就非常廣。
133、 除了壓電傳感器之外,還有利用壓阻效應制造出來的壓阻傳感器,利用應變效應的應變式傳感器等,這些不同的壓力傳感器利用不同的效應和不同的材料,在不同的場合能夠發揮它們獨特的用途。
134、常見壓力傳感器的工作原理壓阻式力傳感器:電阻應變片是壓阻式應變傳感器的主要組成部分之一。
135、金屬電阻應變片的工作原理是吸附在基體材料上應變電阻隨機械形變而產生阻值變化的現象,俗稱為電阻應變效應2、陶瓷壓力傳感器:陶瓷壓力傳感器基于壓阻效應,壓力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片產生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個惠斯通電橋,由于壓敏電阻的壓阻效應,使電橋產生一個與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,標準的信號根據壓力量程的不同標定為2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和應變式傳感器相兼容。
136、3、擴散硅壓力傳感器:擴散硅壓力傳感器工作原理也是基于壓阻效應,利用壓阻效應原理,被測介質的壓力直接作用于傳感器的膜片上(不銹鋼或陶瓷),使膜片產生與介質壓力成正比的微位移,使傳感器的電阻值發生變化,利用電子線路檢測這一變化,并轉換輸出一個對應于這一壓力的標準測量信號。
137、4、藍寶石壓力傳感器:利用應變電阻式工作原理,采用硅-藍寶石作為半導體敏感元件,具有無與倫比的計量特性。
138、因此,利用硅-藍寶石制造的半導體敏感元件,對溫度變化不敏感,即使在高溫條件下,也有著很好的工作特性;藍寶石的抗輻射特性極強;另外,硅-藍寶石半導體敏感元件,無p-n漂移。
139、5、壓電式壓力傳感器:壓電效應是壓電傳感器的主要工作原理,壓電傳感器不能用于靜態測量,因為經過外力作用后的電荷,只有在回路具有無限大的輸入阻抗時才得到保存。
140、實際的情況不是這樣的,所以這決定了壓電傳感器只能夠測量動態的應力。
141、壓力傳感器工作原理 1 、應變片壓力傳感器原理 力學傳感器的種類繁多,如電阻應變片壓力傳感器、半導體應變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感器、電容式壓力傳感器、諧振式壓力傳感器及電容式加速度傳感器等。
142、 在了解壓阻式力傳感器時,我們首先認識一下電阻應變片這種元件。
143、電阻應變片是一種將被測件上的應變變化轉換成為一種電信號的敏感器件。
144、它是壓阻式應變傳感器的主要組成部分之一。
145、電阻應變片應用最多的是金屬電阻應變片和半導體應變片兩種。
146、金屬電阻應變片又有絲狀應變片和金屬箔狀應變片兩種。
147、通常是將應變片通過特殊的粘和劑緊密的粘合在產生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也一起產生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化。
148、這種應變片在受力時產生的阻值變化通常較小,一般這種應變片都組成應變電橋,并通過后續的儀表放大器進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D 轉換和CPU )顯示或執行機構。
149、 電阻應變片的工作原理 金屬電阻應變片的工作原理是吸附在基體材料上應變電阻隨機械形變而產生阻值變化的現象,俗稱為電阻應變效應。
150、金屬導體的電阻值可用下式表示: 式中:ρ——金屬導體的電阻率(Ω。
151、cm2/m ) S ——導體的截面積(cm2 ) L ——導體的長度(m ) 2 、陶瓷壓力傳感器原理 抗腐蝕的陶瓷壓力傳感器沒有液體的傳遞,壓力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片產生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個惠斯通電橋(閉橋),由于壓敏電阻的壓阻效應,使電橋產生一個與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,標準的信號根據壓力量程的不同標定為2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和應變式傳感器相兼容。
152、 、 3 、擴散硅壓力傳感器原理 工作原理被測介質的壓力直接作用于傳感器的膜片上(不銹鋼或陶瓷),使膜片產生與介質壓力成正比的微位移,使傳感器的電阻值發生變化,和用電子線路檢測這一變化,并轉換輸出一個對應于這一壓力的標準測量信號。
153、 4 、藍寶石壓力傳感器 利用應變電阻式工作原理,采用硅- 藍寶石作為半導體敏感元件,具有無與倫比的計量特性。
154、 5 、壓電壓力傳感器原理 壓電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。
155、其中石英(二氧化硅)是一種天然晶體,壓電效應就是在這種晶體中發現的,在一定的溫度范圍之內,壓電性質一直存在,但溫度超過這個范圍之后,壓電性質完全消失(這個高溫就是所謂的 “居里點”)。
156、由于隨著應力的變化電場變化微小(也就說壓電系數比較低),所以石英逐漸被其他的壓電晶體所替代。
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