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加速度傳感器的原理隨其應用而不同

更新時間:2021-07-26      瀏覽次數:1347
  隨著硅微機械加工技術(MEMS)的迅猛發展,現各種基于MEMS技術的器件也應運而生,目前已經得到廣泛應用的就有壓力傳感器、加速度傳感器、光開關等等,它們有著體積小、質量輕、成本低、功耗低、可靠性高等特點,而且因為其加工工藝一定程度上與傳統的集成電路工藝兼容,易于實現數字化、智能化以及批量生產,因而從問世起就引起了廣泛關注,并且在汽車、醫藥、導航和控制、生化分析、工業檢測等方面得到了較為迅速的應用。其中加速度傳感器就是廣泛應用的例子之一。它的原理隨其應用而不同,有壓阻式,電容式,壓電式,諧振式等。本文全面介紹加速度傳感器
  
  1、壓阻式加速度傳感器:
  是最早微型化和商業化的一類加速度傳感器。這類的懸臂梁上制作有壓敏電阻,當慣性質量塊發生位移時:會引起懸臂梁的伸長或壓縮,改變梁上的應力分布,進而影響壓敏電阻的阻值。壓阻電阻多位于應力變化明顯的部位。這樣,通過兩個或四個壓敏電阻形成的電橋就可實現加速度的測量。其特點在于壓阻式加速度傳感器低頻信號好、可測量直流信號、輸入阻抗低、且工作溫度范圍寬,同時它的后處理電路簡單、體積小、質量輕,因此在汽車、測振、航天、航空、航船等領域有廣泛的應用。
  組成:它的敏感元件由彈性梁、質量塊、固定框組成。壓阻式實質上是一個力傳感器,他是利用用測量固定質量塊在受到加速度作用時產生的力F來測得加速度a的。在目前研究尺度內,可以認為其基本原理仍遵從牛頓第二定律。也就是說當有加速度a作用于傳感器時,傳感器的慣性質量塊便會產生一個慣性力:F=ma,此慣性力F作用于傳感器的彈性梁上,便會產生一個正比于F的應變。此時彈性梁上的壓敏電阻也會隨之產生一個變化量△R,由壓敏電阻組成的惠斯通電橋輸出一個與△R成正比的電壓信號V。
  原理:本系統的信號檢測電路采用壓阻全橋來作為信號檢測電路。
 
  2、電容式加速度傳感器:
  在工業領域有著廣泛的應用,例如發動機,數控車床等等。它具有電路結構簡單,頻率范圍寬約為0~450Hz,線性度小于1%,靈敏度高,輸出穩定,溫度漂移小,測量誤差小,穩態響應,輸出阻抗低,輸出電量與振動加速度的關系式簡單方便易于計算等優點,具有較高的實際應用價值。
  原理:是基于電容原理的極距變化型的電容傳感器,其中一個電極是固定的,另一變化電極是彈性膜片。彈性膜片在外力作用下發生位移,使電容量發生變化。這種傳感器可以測量氣流的振動速度,還可以進一步測出壓力。
  本分類有許多種機械結構。選擇好的機械結構,將有助于滿足和提高傳感器的性能,如固有頻率、量程 、機械強度 、對載荷的響應等等。另外,微加速度計的結構尺寸除了要滿足上述條件外,隨著尺寸的縮小,一些在運動中起主導作用的 因素將發生變化。比如靜電力、分子之間的相互作用力、空氣產生的阻尼力等,這些在宏觀中被忽略掉的因素將是影響微結構性能的主要因素。因此在設計中也應該把這些因素考慮在內。
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