电容间隙传感器(cs)安装于静止机匣上,可用于测量发动机叶片振动、间隙、轴系振动、金属碎屑(电荷量)、偏转角等检测。基于平板电容原理,***采用三同轴结构设计和低燥低电容传输电缆技术,响应带宽高至400KHZ,传输距离提升至50m,达到***指标水平。相对于磁电式、电涡流传感器,***具有响应速度快、测量范围宽、精度高等优点,适于工业现场复杂环境在线测量。
电容触摸技术自问世以来,已进军各类应用。触摸技术始于初期手机的电阻式触摸屏,电容间隙传感器,但由于电阻式触控传感器的响应速度较慢,灵敏度成为新设计的主要考虑因素,随之而来便出现了电容式触摸技术,而触控界面也随之在市场上迅速得到普及。
电容传感技术基于以下原理:物体表面一旦有触摸动作发生或者其他任何变化发生,就会改变该物体中某个区域的介电特性,从而改变所检测到的电容,也就是产生电压变化。与电阻触摸技术相比,电容的变化非常快。通过增强表面物质的介电特性,还可以提高变化速度。
电容传感器能直接或间接感应各类参数,其中包括电场、运动、化学特性、加速度、流体特性、压力等等。传感器表面是围绕某种介质的电极,在检测电路和激励电压的帮助下,该介质能够将电容变化转变为一个变化的电压。以下是计算电容变化的典型公式:
C=∈0∈rSd Farad.Meter。其中:
∈0是电容率
∈r 是相对电容率
s 是表面面积
d 是板间距离。
电容器由两个电极板组成,它们被称为电介质的绝缘层隔开。电容器在板的尺寸和排列以及所使用的介质材料的种类上各有不同。当一个电容在电路中连接时,电源的电压迫使电子在一个板的表面上,把电子从另一个板的表面上拉出来。这就产生了两个板块之间的能量电位差。
电容器的电容值可以根据应用进行固定或调整。电极板的大小、形状和接近程度都能影响元件的电容性能。电极板块越大,电容越大。在许多应用中,电容正变得越来越集成,例如计算机内存、电容式麦克风、无线电、脉冲磁体和压力传感器。
电容间隙传感器(cs)安装于静止机匣上,可用于测量发动机叶片振动、间隙、轴系振动、金属碎屑(电荷量)、偏转角等检测。基于平板电容原理,***采用三同轴结构设计和低燥低电容传输电缆技术,响应带宽高至400KHZ,传输距离提升至50m,达到***指标水平。
电容式传感器的特点优势
高阻抗、小功率,因而所需的输入力很小,输入能量也很低。电容式传感器因带电极板间静电引力***(约几个10-5N),因此所需输入能量***,所以特别适宜用来解决输入能量低的测量问题,例如测量极低的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力非常髙,能感受0.001μm甚至更小的位移。
温度稳定性好。传感器的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料, 又因本身发热***,对稳定性影响甚微。
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