Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Podobné dokumenty
Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů.

Senzory síly a hmotnosti

Senzorika a senzorické soustavy

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

10. Měření síly, tlaku, hladiny a průtoku

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

Tenkovrstvé piezoelektrické senzory

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

OVMT Měření základních technických veličin

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Teorie měření a regulace

4. Zpracování signálu ze snímačů

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Realizace měření. Hliníkový, volně stojící žebřík. Angela Bäumel HBM Darmstadt

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

LMP 305 LMP 305. Nerezová ponorná sonda výšky hladiny. polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ SÍLY, TLAKU, KROUTÍCÍHO MOMENTU, ZRYCHLENÍ

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření Dynamické měření tlaku Měření tlaků 0-1 MPa

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Plastická deformace a pevnost

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

7b. Tlakové senzory II piezoelektrické kapacitní pn přechod s Hallovým senzorem optické. 1. Piezoelektrické tlakové senzory. Tlakové senzory II

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

5. Magnetické senzory Magnetická měření Napěťový a proudový transformátor Bezkontaktní senzory el. proudu

Obsah. Stejnosměrné motory s čelní převodovkou. Série SGC140. Série SGC200. Série SGC270. Série SGC271. Série SGC272. Série SGC273.

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Struktura a vlastnosti materiálů

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

Napětí Jm. výkon Jm. otáčky Jm. moment 6 V 9 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

6. Střídavý proud Sinusových průběh

OVMT Mechanické zkoušky

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Nerezová ponorná sonda

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku

Maturitní okruhy Fyzika

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

Inkrementální snímače

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

EXPERIMENTÁLNÍ METODY 1.

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9

STANOVENÍ TEORETICKÉ HODNOTY NEJISTOTY MĚŘENÍ PLNÉHO TENZOMETRICKÉHO WHEATSTONEOVA MŮSTKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. Měření vysokých napětí a velkých proudů

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

Senzory průtoku tekutin

LMK 358H. Dlitelná nerezová ponorná sonda s komunikací HART. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,1 % FSO

SONDY VLHKOSTI A SONDY VLHKOSTI a TEPLOTY s frekvenčním výstupem

Teorie měření a regulace

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Magneticko-indukční průtokoměry

12. Senzory pro měření tlaku

8. Operaèní zesilovaèe

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Transkript:

Senzory síly a tlaku Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. P. ipka, 2010

Senzory mechanického napětí - Hook: měření mechanického napětí v závislosti na deformaci - typy: 1. rezonanční senzory struna: závislost f na F 2. odporové tenzometry

Odporové tenzometry kovové drátkové fóliové vrstvové volné lepené vakouvé naprašované tenzometry polovodičové monokrystalické lepené difundované do Si substrátu polykrystalické (naprašované) Animace: http://www.rdpe.com/ex/hiw-sglc.htm

Principy funkce: S - S - základní vztah: = S l ρ l + l - totální diferenciál: = l l S S + ρ ρ l = ε... relativní deformace l S l l l = 2µ + µ +... 2µ S l l l µ... Poisonova konstanta ρ ρ K = = 1+ 2µ + = 1+ 2µ + π ee l l l l π... piezorezistivní koeficient e E... Youngůo modul pružnosti 2 ρ ρ S - důsledek mikrostrukturálních změn materiálu změny nesmí být nevratné! - závislá na délkové deformaci K.. součinitel deformační citlivosti (tenzometrická konstanta)

obecně 0,0 = 2 C ε + C ε 1 2 3 + C ε 3 +... Kovové tenzometry: K 2, C 2 0 pro ε < 10-3 - teplotní součinitel citlivostli: α K K K 0,20 = ϑ - teplotní součinitel odporu: α 0,20 = ϑ - snaha o minimální teplotní součinitel odporu (<10 ppm/k) - pro vhodně vybrané kovy (pro konkrétní rozmezí teplot) jsou závislosti na teplotě LINEÁNÍ - polovodičové tenzometry mají NELINEÁNÍ závislost

Srovnání polovodičového a odporového tenzometru Vlastnost P typ Si, ρ = 0,1 Ωcm drátek Karma poměr součinitel K 125 (typicky) 2,0 62,5 α [K 1 ] 12.10 6 0,2.10 6 60 α K [K 1 ] 16.10 6 5.10 6 3,2 α t [K 1 ] 600 40 15 dilatace α D [K 1 ] 4.10 6 10.10 6 0,4

Příklady tenzometrických senzorů a) drátkový tenzometr s volnou mřížkou - senzory tlaku, síly b) lepené fóliové -nejužívanější kovové tenzometry -lze zatěžovat velkými proudovými hustotami c) naprašované kovové vrstvové (pro tlakoměry) d) monokrystalické difúzní - polovodičové Si N 3 4 SiO 2 Al p SiO + 2 n Si a) b) c) d) - důležitý parametr tenzoru směrová citlivost - tenzometrická rozeta = kombinace (většinou 3) tenzometrů

ušivé vlivy teploty na odporové tenzometry - teploty okolí, rušivé termoelektrické napětí, změna tenzometric. konstanty zdánlivá deformace vyvolaná teplot. vlivy: ε ϑ = α m α s α + K υ α m α S α - roztažnost objektu - roztažnost senzoru -teplot. závislost odporu - snaha o vyloučení teplotní závislosti: samokompenzující senzory volíme teplotní součinitele potlačení systematické chyby kompenzační senzor mezipřevod měřené veličiny na deformaci α S α ε αm

Měřící obvody pro odporové tenzometry - zdroj rušení - termoelektrické napětí vzniká na na styku materiál x přívod čtyřvodičové zapojení 2 vodiče přívod měř. proudu a 2 pro připojení voltmetru - vyloučení termoelektrického napětí komutací polarity stejnosměrné můstkové obvody - obvykle ze 4 tenzometrů + pomocné odpory

ε 1 ε 2 s1 U D k U I p1 ε 3 ε 4 p2 s2 U D = UK U 1 1 2 2 + 4 4 3 3 (1 N)P N činitel nelineaity - za předpokladu: P1 S1,, P2 S2 - rozpojené - zkratované 1 = 2 - podm. rovnováhy 3 4

Výhody plného můstku 1. stejné odpory tenzometrů anulování činitele nelinearity N 2. citlivost - čtyřnásobná P UK P 4 4 1 U U 0, D ε = = ε 3. chyba vlivem teploty je nulová (při identických tenzometrech) 4. chyby vlivem odporu spojek jsou zanedbatelné pokud se můstek vytvoří na pružném členu 5. proudové napájení: vyloučení vlivu odporů přívodů od zdroje + potlačení nelinearity: 4 3 2 1 3 2 1 3 3 4 4 2 2 1 1 1 D ; K K I U + + + = + =

Střídavé můstky: - užití: měření rychle proměnných mechanických napětí nestálost 0 zesilovačů, termoel. napětí, parazit. kapacity při velkých f -šestivodičové zapojení:

Senzory síly a hmotnosti - princip využití fyzikálních účinků síly převod síla x deformace Newtonův zákon F (t) = ma speciální případ - tíhová síla G = mg převod ε na: převod F ε přímý (intrinsický) (ε velmi malá) náboj - piezoelektrické magnetické vlastnosti optické vlastnosti - OVS tvar členu vetknutý nosník pružný člen válec pružný rám ohyb tah, tlak smyk krut druh deformace ε

Pružné (deformační) členy - užití odporových tenzometrů - zásady geometrie pružných členů: 1. směrovost 2.převod měř. síly na deformace opačných znamének pro užití 4 tenzometrů 3. transformace deformace v rozsahu linearity + ochrana proti přetížení pružný člen typu vetknutý nosník pro měření malých sil (desítky kn) 4 1 3 F L ε = σ E = M W o oe = FL W E o 2 b h

měření smykového napětí F σ B τ měření větších sil F -princip dvojitého nosníku 1 2 3 4 F pružný člen typu S

High Accuracy Tension and Compression 'S' Beam Load Cells 100 to 9000 kg Linearity: 0.03% FS epeatability: 0.01% FS 0-10 to 0-20 kg Linearity:±0.25% FSO epeatability: ±0.10%FSO Miniature Industrial Load Cell

Pružné členy pro senzory hmotnosti (vážení) - optimalizované pro hromadnou výrobu (tzn. přesnost + min náklady) přeložený nosník: -při zatížení vznikají deformace s opač. znaménkem na vrchní straně a proto se tam umístní fóliový tenzometric. můstek

Senzory síly s převodem deformace na polohu F 120 110 100 115 90 80 30 40 60 20 10 105 95 85 55 45 50 65 25 75 70 15 5

Senzory síly s přímým (intrinsickým) převodem deformace - typy: piezoelektrický magnetoelestický rezonanční na fotoelastickém principu

1. Piezoelektrické senzory přímý piezoelektrický jev = polarizace některých dielektrik, působí-li na ně mechanické napětí nepřímý piezoel. jev (piezostrikce) = deformace vlivem vnějšího el. pole - užití: ultrazvukové generátory, akční člen pro posuvy (měřící a regulační technika) - o tom zda piezoelelektrický jev nastane nebo ne rozhoduje poloha středu symetrie základní buňky krystalové mřížky

- klidový stav - deformovaný stav y x p 4 p 1 p 3 p 2 - polarizace obou stavů této mřížky je: p 1 p 4 p 2 p 3 1 P = P i p i = 0 p i - vektory dipólmomentů

- klidový stav - deformovaný stav y x p 3 p 1 p 3 p 1 p 2 p 2 - pro tuto 6ti úhelníkovou mřížku (např. SiO 2 ) nastává polarizace vzniká piezoelektrický jev

- mechanické napětí působí na elektrody: 3 2 1 P 3 3 E 1. kolmo (ve směru elektrické osy) = podélný jev Q 1 U P E 1 2. rovnoběžně (ve směru mechanické osy) = příčný jev Q U 2 P U 2 Q 3. smyková deformace -větší citlivost, menší rušivé účinky teplot. dilatací -náboj nezávislý na rozměrech: Q = d 11 F x -náboj závislý na rozměrech: Q = d 11 F y b a

Materiály pro piezoelektrické senzory: -monokrystaly SiO 2, triglycinsulfát TGS, titaničitan lithia LiTaO 3 -polykrystalické keramické materiály - titaničitan barnatý LiTiO 3, titaničitan olovnatý PbTiO 3, tuhé roztoky typu zirkonát olova PbZO 3, niobáty -organické polymery- např. polyvinylidendifluorid PVDF feroelektrické materiály - nelineární závislost polarizace na el. poli hysterezní smyčka - zůstanou piezoelektrickými i bez el. vnějšího pole - užití: zdroje stálého el. pole Výbrus SiO2 jako piezoelektrický element

Elektrický náhradní obvod senzoru: - vychází z Nortonova teorému: C j Q C j j Q j C j j I j U ) ( ) ( 1 ) ( ) ( ω = ω ω ω = ω ω = ω C C C b) c) a) ( ω) j I ( ω) j Q ) ( ) ( ω ω = ω j Q j j I C j Q j U ) ( ) ( ω = ω

Měřící obvody pro piezoelektrické senzory - náhr. obvod spojení piezoelektrického senzoru s napěťovým zesilovačem C C C S K i C K C i C - piezoel. senzory nelze užít pro sledování statických veličin - přenos K( jω) = U ( jω) U( jω) = jωτ 1 + jωτ = Q( j 1 ω C ) k i - odpor kabelu - odpor vstupu měřidla U( jω) = Q( jω) C C τ = c C c S C K C i - svodový odpor - kapacita kabelu - kapacita vstupu

Impedanční konvertor v pouzdře senzoru: +U snímač G S D C od - nevýhoda závislost výstupního napětí na C C řešení: zabudovat zesilovač do pouzdra senzoru elektrometrické zesilovače: - jednoduché - užití: napěťové sledovače pro značné napěťové úrovně výstup. signálů

2. nábojové zesilovače i + u g + C g du 2 = 0 dt i i C a C C i o + - g C g u 2 u 2 Z 1 = idt C ge g ( jω) = g i = dq dt Zg ( jω) = 1 A Z u g 2 = ( jω) 1 + A Q C g u ( t 2 ) Q = C 0 g e t g C g

2. Magnetoizotropní senzor síly F F = 0 F 0 C 2 C 1 α i 1 u výst 2. U 1 ~

Senzory kroutícího momentu Moment síly: r - rameno síly z definice: M = Fr F - síla M = Jα = J 2 d Θ 2 dt α - úhlové zrychlení J - moment setrvačnosti tělesa - výkon rotujícího tělesa: P = Mω ω - úhlová rychlost

1. senzory s odporovými tenzometry - měří deformaci hřídele mezi motorem a zátěží nebo deformaci vloženého torzního pružného členu deformace: ε = r 2GJ M G - modul pružnosti ve smyku L θ T σ σ D a) b) Mechanická napětí při torzním namáhání

M k prstencový pružný člen pro kroutící moment křížový pružný člen pro kroutící moment připojeno k pohonu A M k - snadné lepení tenzometrů A a) b) připojeno k zátěži

2. senzory s převodem momentu na úhel - měří se měna úhlu vyvolaná deformací - na hřídeli/vloženém pružném členu jsou ve vzdálenosti L umístěny značky (na indukčnostním a optickém principu) vztah pro moment: M = L GJ Θ -bezdotykové snímání polohy zubů: např senzory na principu Hallova jevu senzor kroutícího momentu s úhlovou deformací: M k indukčnostní senzory měření fázového rozdílu výstup ozubené kolo moment M k

změna magnetické reluktance 3. Magnetické senzory momentu -kroutící moment způsobí zvětšení štěrbin u jedné a zmenšení štěrbin u druhé řady -Častěji změnu permeability štěrbiny/drážky výstup U 0 feromagnetická trubka / hřídel kroutící moment M k M k zdroj

Přenos měronosného signálu momentu z rotující části 1 3 n - odporové tenzometry jsou nalepené na hřídeli nebo na pružném členu vloženém mezi stroj a zátěž ε ε ε ε P - snaha o vyloučení rušení omezit počet sběrných kontaktů na 2 a na hřídel umístnit převodník /I - speciální napájení transformátorovou vazbou 2 M k - prstenec 2 převod výstup. u můstku na frekvenci pulsů M k

otating Torquemeters

Senzory tlaku - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: p = df ds F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa p F pružný člen změna rozměrů přímý (intrinsický) senzor senzor mechanického napětí (v prostředích, kde působí smykové napětí se tlakem označuje normálová složka)

typy tlaků: -nulový tlak vakuum -absolutní tlak tlak měřený od nuly -atmosférický tlak - absolutní statický tlak zemského (barometrický) ovzduší měřený u zemského povrchu -přetlak/podtlak rozdíly měřeného x barometrického tlaku -rozdílový (diferenční) tlak rozdíl hodnot 2 současně působících tlaků u proudících prostředí: -celkový tlak součet statického a dynamického tlaku -dynamický tlak p d = 2 v 2 ρ v

Základní principy senzorů tlaku převod p F převod F ε přímý (intrinsický) převod ε na náboj piezoelektrické magnetické vlastnosti (L,Φ) optické vlastnosti (OVS) elektrický odpor druh namáhání převod ε na: tvar pružného členu: pružný člen ohyb tah, tlak smyk krut mechanické napětí: tenzometry rezonátory polohu: kapacitní indukční optické membrána trubka vlnovec, krabice nosník

- nejužívanější 1. Membránové tlakoměry s tenzometry - deformace membrány: rozložení radiálního a tengenciálního napětí při tlakové deformaci σ σ r = f r ( r / ) σ t -1 r 0 r 1 0 r σ t = f t ( r / ) σ r kovová membrána: nalepené polovodičové tenzometry kovový foliový tenzometr tenzometr nanesen tlustovrstvou technologií

tenzometrická rozeta - ideální tenzometr (-folie) pro membrány - 2 senzory na kraji a 2 uprostřed

2 1 P Odděl. membrána 1 2 3 4 3 + 4 + + 4 1 2 2 1 4 3 3 Silikonový olej Křemíková membrána Membránový senzor s oddělovací kapalinou

2. Deformační senzory tlaku - trubicové Bourdonova trubice P

3. Kapacitní senzory tlaku - kapacitor - diferenční -pružný člen = předpjatá kovová membrána zároveň tvoří uzemněnou elektrodu -pracovní rozsah: p = 1 mbar 10 bar, p až 400 bar C 1 C 2 I OM p 1 p 2 Sklo K M Membrána diferenční kapacitor s oddělovací kapalinou

mikromechanický kapacitní senzor tlaku sklo elektrody p Si - kombinace křemíkové membrány a kapacitního senzoru -Přesnější než křemíková membrána a polovodičovým tenzometrem -Malá teplotní závislost

4. Piezoelektrický senzor tlaku konektor zesilovač - nutné mechanické předpětí krystalu - kompenzace vibrací - vhodný pro měření rychlých tlakových změn (např. ve válcích) kompenzace zrychlení křemenné výbrusy M membrána předpětí vývody elektrod

esonanční senzor tlaku magnetické pole buzení výstup krycí vrstva rezonátor membrána tlak krycí vrstva i H + frekvenční výstup rezonátor velmi nízká hystereze teplotní koeficient citlivosti 10 ppm/k přesnost pod 0,1%.

Příklady tlakových senzorů (oddělovací kovová membrána) křemíková měřicí membrána, piezorezistory, (integrovaný zesilovač): PTX 120 Procesní tlakoměr: HAT nebo proudová smyčka: Kapacitní STX 2100 esonanční snímač double fork Cressto, Druck, Yokogawa,

Měření velmi nízkých tlaků princip LVDT SCHAEVITZ

Piezorezistivní senzor tlaku KELLE SPECIFICATIONS (at 4 ma excitation) Pressure anges (FS Linearity Stability Operating Temperature ange Storage Temperature Temperature-Coefficients of - Zero (without Comp.) - Sensitivity 1-20 bar 0,25% FS typ. 1% FS max. 0,5 mv typ. 2 mv max. -10 80 C (optionally) -20 100 C 0,05 mv/k typ. 0,2 mv/k max. 0,01%/K typ. 0,02%/K max.

ezonanční senzory tlaku Yokogawa DPharp

EPOM s parametry senzoru obvod pulsní šířkové modulace teplotní senzor budič snímač rezonance Yokogawa DPharp

Integrovaný tlakový senzor Pure CMOS based sensor calibrated to automotive specifications