Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров. Чистофорова Н.В - 118 стр.

UptoLike

1) емкостныеиспользуют упругий чувствительный элемент в виде
конденсатора с переменным зазором: смещение или прогиб под действием
прилагаемого давления подвижного электрода-мембраны относительно
неподвижного изменяет его ёмкость;
2) пьезоэлектрическиеоснованы на зависимости поляризованного
заряда или резонансной частоты пьезокристаллов: кварца, турмалина и
других от прилагаемого к ним давления;
3) тензорезисторныеиспользуют зависимость активного сопро-
тивления проводника или полупроводника от степени его деформации.
В последние годы получили развитие и другие принципы работы
ИПД: волоконно-оптические, индукционные, гальваномагнитные, объем-
ного сжатия, акустические, диффузионные и т.д.
На сегодняшний день самыми популярными в России являются тен-
зорезисторные ИПД.
3.7.1. Емкостные преобразователи давления
Принцип действия емкостных преобразователей основан на измене-
нии емкости переменного конденсатора С под воздействием преобразуе-
мой неэлектрической величины (например, давления). Емкость конденса-
тора зависит от таких параметров как расстояние между пластинами (об-
кладками)
δ
, площадь пластин S, диэлектрическая постоянная между пла-
стинами E.
Наибольшее применение в системах автоматики получили плоскопа-
раллельные и цилиндрические преобразователи. На рис. 3.12 схематически
изображено устройство плоскопараллельных емкостных преобразователей,
основанных на трех принципах: изменении величины зазора
δ
между пла-
стинами (обкладками) конденсатора, причем одной из пластин может быть
поверхность объекта (детали), не входящего в состав преобразователя (рис.
3.12, а); изменении площади S перекрытия пластин в результате их относи-
тельного смещения (рис. 3.12, б); изменении диэлектрической проницае-
мости материала E (рис. 3.12, в).
Характеристика управления емкостного плоскопараллельного пре-
образователя с изменяющимся воздушным зазором определяется выраже-
нием:
δ
SE
C
=
, (3.5)
118
      1) емкостные – используют упругий чувствительный элемент в виде
конденсатора с переменным зазором: смещение или прогиб под действием
прилагаемого давления подвижного электрода-мембраны относительно
неподвижного изменяет его ёмкость;
      2) пьезоэлектрические – основаны на зависимости поляризованного
заряда или резонансной частоты пьезокристаллов: кварца, турмалина и
других от прилагаемого к ним давления;
      3) тензорезисторные – используют зависимость активного сопро-
тивления проводника или полупроводника от степени его деформации.
      В последние годы получили развитие и другие принципы работы
ИПД: волоконно-оптические, индукционные, гальваномагнитные, объем-
ного сжатия, акустические, диффузионные и т.д.
      На сегодняшний день самыми популярными в России являются тен-
зорезисторные ИПД.

       3.7.1. Емкостные преобразователи давления
       Принцип действия емкостных преобразователей основан на измене-
нии емкости переменного конденсатора С под воздействием преобразуе-
мой неэлектрической величины (например, давления). Емкость конденса-
тора зависит от таких параметров как расстояние между пластинами (об-
кладками) δ, площадь пластин S, диэлектрическая постоянная между пла-
стинами E.
       Наибольшее применение в системах автоматики получили плоскопа-
раллельные и цилиндрические преобразователи. На рис. 3.12 схематически
изображено устройство плоскопараллельных емкостных преобразователей,
основанных на трех принципах: изменении величины зазора δ между пла-
стинами (обкладками) конденсатора, причем одной из пластин может быть
поверхность объекта (детали), не входящего в состав преобразователя (рис.
3.12, а); изменении площади S перекрытия пластин в результате их относи-
тельного смещения (рис. 3.12, б); изменении диэлектрической проницае-
мости материала E (рис. 3.12, в).
       Характеристика управления емкостного плоскопараллельного пре-
образователя с изменяющимся воздушным зазором определяется выраже-
нием:
                                  E⋅S
                             C=       ,                              (3.5)
                                   δ



                                   118