变面积型电容传感器
被测量变化导致动极板移动,引起两极板间有效覆盖面积S的变化,从而得到电容量的变化。当动极板相对于定极板沿着长度方向平移Δx时,其电容变化量化为
式中,C0=ε0εrba/d,为初始电容;a为极板长度;b为极板宽度;Δx为极板水平位移。可见ΔC与Δx间成线性关系。
当动极板有一个角位移θ时,与定极板间有效覆盖面积发生变化,从而改变了两极板间的电容量。当θ=0时有
式中,εr为介质相对介电常数;d0为两极板间的距离;S0为两极板间初始覆盖面积。
当θ=0时
传感器电容量C与角位移θ间成线性关系。
左侧隔离膜片比右侧隔离膜片更清晰。在这张照片中清晰可见的一个特征是左侧隔离膜片与内部金属框架之间的间隙较小,而传感膜片所在的宽敞腔室则较小。
回想一下,北京电容位移传感器,这些内部空间通常由填充流体占据,其目的是将压力从隔离膜传递到传感膜片。如前所述,实心金属框架限制了每个隔离膜片的行程,使得高压隔离膜片在传感膜片被推过其弹性极限之前在金属框架上“底部”。通过这种方式,可以保护传感膜片免受过压损坏,陕西电容位移传感器,因为隔离膜片根本不允许再移动得更远。
电容位移传感器的一个典型案例是测量刹车盘在受力的情况下的形变。为了得到更加接近真实刹车情况下的测量结果,河北电容位移传感器,刹车盘必须在极端情况下进行测试。
刹车盘以2,000rpm 的速度旋转,温度高达 600°C。只有具备高测量速度或者截止频率的测量手段,才可以不被由于高温导致的,电容位移传感器,被测物体磁性和导电性能的变化所影响。 传感器探头还要提供特别高的分辨率,因为刹车盘受力引起的形变低于100μm。而提供的电容式位移传感器几乎满足所有该应用的需求,是理想的选择。
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