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壓力傳感器分類(lèi)多傳感器信息融合技術(shù)的基本原理就像人的大腦綜合處理信息的過(guò)程一樣,將各種傳感器進(jìn)行多層次、多空間的信息互補(bǔ)和優(yōu)化組合處理,*終產(chǎn)生對(duì)觀(guān)測(cè)環(huán)境的一致性解釋。在這個(gè)過(guò)程中要充分地利用多源數(shù)據(jù)進(jìn)行合理支配與使用,間隙傳感器廠(chǎng),而信息融合的*終目標(biāo)則是基于各傳感器獲得的分離觀(guān)測(cè)信息,間隙傳感器廠(chǎng)家,通過(guò)對(duì)信息多級(jí)別、多方面組合導(dǎo)出更多有用信息。這不僅是利用了多個(gè)傳感器相互協(xié)同操作的優(yōu)勢(shì),而且也綜合處理了其它信息源的數(shù)據(jù)來(lái)提高整個(gè)傳感器系統(tǒng)的智能化。[1]平膜壓變壓力傳感器是使用*為廣泛的一種傳感器。傳統(tǒng)的壓力傳感器以機(jī)械結(jié)構(gòu)型的器件為主,以彈性元件的形變指示壓力,但這種結(jié)構(gòu)尺寸大、質(zhì)量重,不能提供電學(xué)輸出。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,半導(dǎo)體壓力傳感器也應(yīng)運(yùn)而生。其特點(diǎn)是體積小、質(zhì)量輕、準(zhǔn)確度高、溫度特性好。特別是隨著MEMS技術(shù)的發(fā)展,半導(dǎo)體傳感器向著微型化發(fā)展,而且其功耗小、可靠性高。
電容式位置傳感器依靠檢測(cè)電容值的變化來(lái)確定被測(cè)物體的位置。使用電容式位置傳感器檢測(cè)物體位置的方法一般有兩種——通過(guò)改變電容器的介電常數(shù)和通過(guò)改變電容器板的重疊面積。
在種情況下,被測(cè)物體附著在介電材料上,隨著物體的移動(dòng),其相對(duì)于電容器板的位置發(fā)生變化,間隙傳感器生產(chǎn)廠(chǎng),從而電容器的有效介電常數(shù)發(fā)生變化。
在第二種情況下,將物體連接到其中一個(gè)電容板上,物體移動(dòng)位置時(shí),電容板的重疊面積會(huì)發(fā)生變化,從而再次改變電容值。
改變電容測(cè)量物體位置的原理,可以應(yīng)用于直線(xiàn)和角度方向的運(yùn)動(dòng)。
差動(dòng)電容式壓力傳感器原理:它的受壓膜片電極位于兩個(gè)固定電極之間,沈陽(yáng)間隙傳感器,構(gòu)成兩個(gè)電容器。在壓力的作用下一個(gè)電容器的容量增大而另一個(gè)則相應(yīng)減小,測(cè)量結(jié)果由差動(dòng)式電路輸出。它的固定電極是在凹曲的玻璃表面上鍍金屬層而制成。過(guò)載時(shí)膜片受到凹面的保護(hù)而不致。差動(dòng)電容式壓力傳感器比單電容式的靈敏度高、線(xiàn)性度好,但加工較困難(特別是難以保證對(duì)稱(chēng)性),而且不能實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)氣體或液體的隔離,因此不宜于工作在有腐蝕性或雜質(zhì)的流體中。
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