壓電力傳感器
——原理很簡單,應用很廣泛

力傳感器有多種類型,最通用的是基于應變的力傳感器。本文將闡述另外一種測量技術:壓電力傳感器。
Thomas Kleckers,HBM產品經理,將向您詳細描述壓電力傳感器是如何工作的。引用他的話來說就是“原理很簡單,應用繁復多樣”。
壓電力傳感器中心有一個壓電晶體,例如石英。壓電材料在機械應力作用下會產生電荷。原理很簡單:產生的
電荷
與所施加的
機械應力
成
正比
。電荷放大器可將電荷轉換成易于測量的0-10 V信號。這樣,輸出電壓與機械應力成正比。
左圖 - 我們可以看到無應力加載的晶體
右圖 - 晶體受到機械應力,電荷對稱性分開,電荷可以在晶體的頂部和底部測量
施加在晶體上的機械應力與電荷的變化成正比。換句話說,壓力越大,電荷就越大。另外,這種傳感器輸出信號
不取決于傳感器的大小
,這是一個獨特的優勢。
從結構上來說,通常傳感器包含兩個晶體元件。電極位于這兩個晶體之間。這個電極獲取晶體內側面上的電荷。電極通過電纜連接到電荷放大器上。此外,晶體盤被置于金屬外殼中。這不僅保護晶體,并且提供與晶體的第二接觸點,因為其需要通過屏蔽電纜連接到電荷放大器。
"晶體和電極之間以及晶體和外殼之間良好的接觸是非常重要的。因此,材料必須具有高質量、精確和均勻的表面。只有表面接觸良好,才能實現良好的電荷轉移。" ——Thomas Kleckers

壓電傳感器結構:石英晶體將應力轉化為電荷,產生的電荷與施加的應力呈正比
壓電力傳感器最重要特性之一就是其可覆蓋非常大的測量范圍。換言之,同樣的傳感器可以
測量非常小的和非常大的力
。并且尺寸小巧,有時僅有幾毫米厚。另外是高剛性,載荷導致傳感器的變形是可以忽略不計的。因此,傳感器對整體工裝結構影響極小。
但另外一個方面,壓電傳感器更容易產生漂移,因此測量所需的電荷差不能無限期地保持。假定最大漂移量為10 n/min。一旦測量鏈斷開,這個漂移量在工作期間會降低很多。并且,不管測的力大小如何,它的漂移總是是相同的。這意味著,如果長時間測量低力值,漂移的影響要比大力值測量或短時間測量時要大得多。
左圖 - 小力值漂移效應;右圖 - 大力值漂移效應
大力值和小力值漂移效應對比,顯然小力值漂移效應更明顯。因此壓電力傳感器必須定期清零,或者采用高通濾波來抑制漂移。
依據應用不同,壓電力傳感器可在施加或不施加預應力下應用。施加預應力的傳感器校準后安裝后可立即使用。力墊圈在安裝后仍然需要施加預應力(通常使用螺栓或負載銷完成),因為這在不同材料表面之間產生了接觸,從而會使電荷產生轉移。這些附加組件會改變測量點的靈敏度,因此在施加預應力后
需要進行調整或校準
。
"對于現存系統翻新改造來說,結構小巧的壓電力傳感器在空間尺寸上不存在任何問題,但需要進行校準。" ——Thomas Kleckers
重要的是,壓電力傳感器非常適合循環加載應用。正如Thomas Kleckers解釋的那樣,當兩個部件以限定的力連接時,如壓裝鉚接等。在測量后,設備開始復位,傳感器返回零點,然后是下一個循環。因為測量時間很短,因此漂移對測量結果沒有影響。另外,利用壓電力傳感器的大測量范圍,通過二次測量,能夠獲得更精確的測量結果。例如對于500kN的力,在第一和第二步測量之間進行“重置”,分辨率可達100N。
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