高精度壓力傳感器的靜態特性與環境溫度密切相關
在電子元器件中其標準保持不變的前提下,輸出信號會隨著溫度的變化而漂移,從而減少此類現象。因此我們需要選擇必要的計算方法來調整輸出結果,以便在必要的時間間隔內消除溫度變化對元件輸出信號的影響,這種方法稱為電子元件的溫度補償,通常稱為“溫度補償”。
大多數高精度壓力傳感器的靜態特性與環境溫度密切相關,這時在實際的運行過程中傳感器的工作環境溫度變化過大,由于溫度變化引起的熱量輸出過大會產生過大的數據誤差,因此干擾壓力傳感器的靜態特性。在開發過程中必須采取措施減少或消除溫度變化引起的測量干擾。壓力傳感器是工程建設中常用的測量設備。
而我們通常使用的壓力傳感器主要是利用壓電效應產生的,這種傳感器也稱為壓電傳感器了,某些晶體介質在機械力的作用下沿所需方向變形時會發生極化效應,當機械力被消除時它將再次進入不帶電狀態,即在壓力下一些晶體將產生電效應,即所謂的極化效應??茖W家基于這種效應開發了一種精密壓力傳感器。
精密壓力傳感器將壓力變化轉換為電阻值變化以便完成測量。通常壓力傳感器輸出的小信號需要由后面的放大器放大然后傳輸到處理電路以完成壓力檢測。
在傳感器的應用中,選擇了一系列實用的技術措施,以確保傳感器的技術指標和性能不受溫度變化的干擾被稱為溫度補償技術,通常傳感器在標準溫度(20±5)℃下校準,但其工作環境溫度也會從零下幾十度上升到零上幾十度。傳感器由多個鏈路組成。特別是,由金屬和半導體材料制成的敏感元件的靜態特性與溫度密切相關。信號調節電路的電阻和電容幾乎不隨溫度變化,因此必須采取有效措施來抵消或削弱溫度變化對傳感器特性造成的干擾。即必須完成壓力傳感器的溫度補償。
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