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成都善栄機電設備有限公司
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シュレックSICK圧力センサのタイプと役割と用語を詳しく解読する
シュレックSICK圧力センサは圧力変数を標準出力信号に変換できる機器であり、圧力変数と出力信号の間には一定の関数関係があり、動作原理の違いによって、圧力センサは以下のいくつかに分けることができる:
シュレックSICK圧力センサによく見られるタイプはいくつかありますが、以下はいくつかの一般的なものです。
1.シュレックSICK圧力センサは半導体材料の圧力抵抗効果を利用して、圧力変化を抵抗変化に変換する。それは体積が小さく、精度が高く、応答速度が速いなどの利点があり、各種の工業分野や測定設備に広く応用されている。
2.シュレックSICK圧力センサは、コンデンサの容量値を変更することにより圧力を測定する。一般的には可変容量構造が採用されており、圧力がセンサに作用すると容量の極板間隔や面積が変化し、容量値の変化をもたらす。このセンサは精度が高く、測定可能な圧力範囲が広く、安定性と線形度が高い。
3.シュレックSICK圧力センサは圧電効果に基づいており、すなわちある結晶は圧力作用を受けると電荷を発生する。圧電材料に圧力が作用すると、圧力に比例する電荷信号が生成され、電荷または電圧を測定することで圧力値が決定される。それは応答速度が速く、周波数範囲が広いなどの特徴があり、高周波動的圧力測定によく用いられる。
4.シュレックSICK圧力センサは弾性要素を用いて圧力作用下で歪みを発生し、弾性要素に貼り付けられた歪みシートを通じて歪みを抵抗変化に変換する。このセンサは構造が簡単でコストが低く、一般的な圧力範囲を測定する場合に適している。
5.シュレックSICK圧力センサ電磁誘導原理に基づいて、インダクタンスコイルのインダクタンス量を変化させることにより圧力を測定する。通常、センサに圧力が作用すると、磁気回路やコイルパラメータの変化を引き起こし、インダクタンス量の変化を引き起こす可変磁気抵抗式やトランス式の構造が採用されている。それは高い測定精度と安定性を持ち、いくつかの特殊な環境下の圧力測定に適している。
6.シュレックSICK圧力センサは、光ファイバの光伝達特性と圧力が光ファイバに与える影響を利用して圧力を測定する。光ファイバの曲げ、引張、または屈折率変化などの方法で、圧力を光信号の変化に変換し、光検出器で検出する。このセンサは電磁干渉、耐食性、感度が高いなどの利点があり、いくつかの劣悪な環境下の圧力測定に適している。
7.シュレックSICK圧力センサ:セラミックスを感受性素子とし、セラミックスの圧電または圧電抵抗効果を利用して圧力を測定する。セラミックス材料は耐高温、耐腐食、絶縁性が良いなどの特徴があり、いくつかの特殊なモードでの圧力測定に適している。
8.シュレックSICK圧力センサは拡散シリコン感受性素子をチップに集積し、拡散プロセスを通じて抵抗ネットワークを形成し、圧力を抵抗変化に変換する。それは精度が高く、安定性がよく、温度係数が小さいなどの利点があり、各種の高精度圧力測定分野に広く応用されている。
1.シュレックSICK圧力センサはダイアフラムの前面に圧力を加える。圧力の作用下で、ダイヤフラムはある程度変形し、感圧膜シートの裏面に厚膜抵抗が印刷され、ホイートストンブリッジが形成される。電圧抵抗効果の下で、ブリッジは対応する電圧信号を生成し、この電圧信号は励起電圧に比例する。
2.シュレックSICK圧力センサは正圧電効果を利用して開発され、正高圧効果は電解液に一定の外力を加えて変形させ、電解液内部に分極が発生し、その2つの表面に正電圧が発生する。異なる負電荷は、外力が作用を停止すると、電解液は再び非帯電状態に回復する。電荷の極性は力の方向が変わるにつれて変化する。電解液の極性方向に電界を印加すると、電解液も変形し、電解液の変形は相殺後に消滅し、これが逆圧電効果である。
3.歪みセンサ
ひずみシートを結合して機械的ひずみを発生させるための特殊な接着剤。体の力が変化すると、抵抗歪みシートもある程度変形し、抵抗値と抵抗上の電圧に影響を与える。変化が起こった。しかし、この場合、抵抗値の変化は小さい。通常は歪みブリッジが形成され、メータ増幅器の作用で大きくなり、最後に加工ラインディスプレイやアクチュエータに渡される。
4.シュレックSICK圧力センサは電動と空力の2つの種類に分けられる。前者の標準化された入力信号は直流信号であり、後者の出力信号は気圧であり、被測定媒体の2種類の圧力はそれぞれ高低圧室に入力され、敏感素子の両側の隔離膜に作用する。測定フィルムと絶縁シートの両側の電極はコンデンサを構成している。両方の圧力が異なると、モジュールが変位し、両方の電流が異なります。発振と調整により、電流、電圧、またはデジタル出力信号が形成される。
圧力センサは、圧力信号を誘導し、一定の規則に従って圧力信号を利用可能な出力電気信号に変換することができる装置または装置である。圧力センサは通常、圧力感知素子と信号処理ユニットから構成される。試験圧力のタイプによっては、圧力センサを表圧センサ、差圧センサ、絶圧センサに分けることができる。
ここでは3つの違いを簡単に紹介しますが、いずれも大気圧を根拠にしています。表圧は表面圧力であり、通常の圧力計で測定されるのは表圧であり、絶圧は物体の表圧に大気圧力を加えたものであり、差圧は2種類の圧力の相対差である。
圧力は工業生産における重要なパラメータの一つであり、生産の正常な運行を保証するためには、圧力を監視し、制御しなければならない。圧力センサを選択する際によく使われる用語は次のとおりです。
1、標準圧力:大気圧を標準として表す圧力、大気圧より大きければ正圧、大気圧より低ければ負圧と呼ぶ。
2、絶対圧力:絶対真空で表される圧力量。
3、相対圧力:比較対象の圧力量(標準圧力)。
4、気圧:大気圧を指す。標準大気圧(1 atm)は760 mmの高さの水銀柱の圧力に相当する。
5、真空:圧力が大気圧より低い状態を指す。1 tor=1/760気圧(atm)。
6、検出圧力範囲:センサの適応圧力範囲を指す。
7、圧力に耐えられる:試験圧力が回復した時、圧力に耐えてその性能を下げないことができる。
8、往復精度:一定温度(23℃)で、圧力が上昇または低下した場合、出力が反転した圧力値を検出圧力のフルレンジ値で割って動作点の圧力変動値を得る。
9、正確:一定温度(23℃)で、ゼロ圧力と定格圧力が加算された場合、出力電流規定値(4 mA、20 mA)から外れた値をフルレンジ値で除去し、単位は%でFSを表す。
10、線形:アナログ出力は検出圧力に応じて線形に変化するが、理想的な線形から逸脱する。この偏差をフルレンジ値のパーセンテージとして表す値を線形度と呼びます。
11、ヒステリシス(線形):ゼロ電圧と定格電圧で出力電流(または電圧)値の間に理想的な直線を描き、電流(または電圧)値と理想電流(または電圧)値の差を誤差として求め、それから圧力上昇と下降時間誤差値を求める。ヒステリシスは、上記差の絶対値の最大値をフルレンジ電流(または電圧)値で割った値であり、単位は%FSで表される。