




压力传感器如何抗干扰:
低频磁屏蔽
干扰如为低频磁场,这时的电涡流现象不太明显,只用上述方法抗干扰效果并不太好,因此必须采用采用高导磁材料作屏蔽层,以便把低频干扰磁感线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。压力传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用。
基于以上三种常用的屏蔽技术,因此在干扰比较严重的她方,可以采用复合屏蔽电缆,即外层是低频磁屏蔽层。内层是电磁屏蔽层达到双重屏蔽的作用。例如电容式压力传感器在实际测量时其寄生电容是必须解决的关键问题,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对压力传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,PN7294压力传感器,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服压力传感器在使用过程中的寄生电容。
高温大压力传感器研究现状
一般地,当压力范围在10~100 MPa之间时,称之为大压力,大于100 MPa的压力为超大压力。高温压力传感器是指在高于125℃环境下能正常工作的压力传感器[1]。
近年来,随着MEMS技术的发展,微机械压力传感器由于其具有体积小、功耗低、成本低等优势,而得到了广泛的应用[1,2]。然而,该类传感器在超过120℃环境下使用时,会由于内部PN结出现漏电而导致传感器性能急剧下降,进而导致失效[3,4,5,6]。因此,如何把MEMS技术的优势和现有的技术相结合,通过改进工艺、选择新型的耐高温材料,进而克服MEMS传感器的上述缺点,成为目前国内外研究的重中之重。该研究目前也取得了巨大进展,多种类型材料组合形成的新型敏感元件纷纷问世。
压力传感器的精度与分辨力
、精度:压力传感器的测量精度通常由线性度、重复性、滞后等因素决定,我们一般叫综合误差。
2、分辨力:分辨力是指压力传感器能够识别的的变化量。如果用百分比表示即为分辨率。
一般来说,压力传感器的分辨率比精度要高,压力传感器在现场应用的时候,一般会与变送器(放大器)或仪表配套使用,在仪表里,分辨力是可以设定的,分辨力一般会根据压力传感器的精度去设定,压力传感器的精度高,分辨则可以设高,压力传感器精度低,分辨设高完全没有意义,一味的把分辨设高,可能会导致仪表显示数据波动,这样就得把滤波系数调高,导致速度变慢。
例:压力传感器量程100KG,精度0.1%FS,配显示仪表一般分辨设置0.1KG,精度与分辨相匹配,如分辨设置0.01KG,可能导致显示数据波动。
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