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壓力傳感器如何抗干擾
電磁屏蔽
對于高頻干擾磁場,利用電渦流原理,使高頻干擾電磁場在屏蔽金屬內產(chǎn)生電渦流,消耗干擾磁場的能量,渦流磁場抵消高頻干擾磁場,從而使被保護電路免受高頻電磁場的影響。這種屏蔽法就稱為電磁屏蔽。若電磁屏蔽層接地,同時兼有靜電屏蔽的作用。壓力傳感器的輸出電纜一般采用銅質網(wǎng)狀屏蔽,既有靜電屏蔽又有電磁屏蔽的作用。屏蔽材料必須選擇導電性能良好的低電阻材料,如銅、鋁或鍍銀銅等。
壓力傳感器的工作原理
壓力阻式力傳感器:電阻應變片是壓阻式應變傳感器的重要部件之一。應變電性金屬電阻的工作原理是吸附于基體材料上的應變電阻與機械變形時的阻值變化,這一現(xiàn)象被稱為電阻應變效應。
瓷質壓力傳感器:基于壓阻效應,這種壓力直接作用于陶瓷膜片的前面,使膜片產(chǎn)生微小變形,所述厚膜電阻印于背面,傳感器VPVTF-A3-30MPAS-4,在惠斯通電橋的連結過程中,由于壓敏電阻的壓阻效應,電橋產(chǎn)生一個與壓力成正比的電壓信號,并與激勵電壓成正比。根據(jù)壓力量程的不同,標準信號標定為2.0/3.0/3.3mV/V等,可與應變傳感器兼容。
散射硅壓敏傳感器:擴散硅壓力傳感器的工作原理也是基于壓阻效應,利用壓阻效應原理,將被測介質的壓力直接作用在感應器(不銹鋼或陶瓷)上,使得薄膜產(chǎn)生與介質壓力成比例的微位移,使傳感器的電阻值發(fā)生變化,利用電子線路探測到這種變化,并轉換出與此壓力相應的標準測量信號。
壓力傳感器在物聯(lián)網(wǎng)的應用帶來的啟發(fā)
壓力傳感器的其中一個改變就是小型化,原來的壓力傳感器很大。傳統(tǒng)的傳感器缺點就是重量重、體積大。其優(yōu)點則為有多種介質,包括夾板安裝等都已經(jīng)形成工業(yè)標準,同時還可以增加機械保護,如果硅芯片自身過壓能力不好,可以通過增加保護膜片來增加過壓保護能力。所以我們想是不是可以把這么大的東西搞得越小越好。
首先由于在物聯(lián)網(wǎng)或工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的應用上沒有人再通過查看表頭來查看信息了,所有信息都會發(fā)送到系統(tǒng)中,這就使得LCD、點陣等表頭顯示不再有意義。在數(shù)字化輸出中,例如有485、LoRa、無線等形式輸出,距離比較近的可以用ZigBee,距離比較遠的可以用LoRa來實現(xiàn)。
然后物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中介質一般比較單一,沒有那么多復雜和帶有腐蝕性的介質,因而可以不用做兩個大的夾板溶池,也不需要大的清洗和排液系統(tǒng),可以通過在傳感器的兩側做兩個排液孔實現(xiàn)排液,從而進一步降低傳感器的成本和體積。
再次不再需要保護膜片。芯片有一個很大的特點就是單邊過壓,另外,在物聯(lián)網(wǎng)應用場景中的小型化場合中不需要太大的耐壓能力,因而可以省掉中心保護工藝,再小型化,這樣成本也沒有增加。
必須要有自補償,對于差壓來說,我們還是希望它可以適應各種溫度的變化,特別是硅傳感器,溫度變化很重要。
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