1, rõhusaatja saatja
Kui tegemist on piesoresistiivsete rõhusaatjatega, vaatame kõigepealt tüve gage komponente. Tüvemõõtur on tundlik seade, mis muundab DUT-i tüve muutuse elektrisignaaliks. See on piesoresistiivse tüve gage üks peamisi komponente. Takistuse tüve mõõtur on kõige laialdasemalt kasutatav metallist tüvemõõtur ja pooljuhtide tüve gabariit kaks. Metallitakistuse tüvemõõturid ja filiformsed tüvemõõturid ning metallist fooliumist tüvemõõtur kaks. Tüvega gages kleepub tavaliselt üksteisele spetsiaalse liimiga, et toota mehaanilist tüvemaatriksit. Kui rõhk substraadil muutub, deformeeruvad tüve gages ka koos, et muuta tüvemõõturi takistust nii, et takistile rakendatav pinge muutub.
2, keraamiline survesaatja
Põhimõte Korrosioonivastane rõhusaatja ilma vedeliku ülekandeta, rõhk otse keraamilise diafragma esipinnale, diafragma väikese deformatsiooni tekitamiseks, keraamilise diafragma tagaküljele trükitud paksud kiletakistid, mis on ühendatud Wheatstone'i sillaga (Suletud sild). Varistori piesoresistiivse efekti tõttu tekitab sild väga lineaarse pinge, mis on proportsionaalne rõhuga ja ergastuspingega proportsionaalne. Standardsignaal kalibreeritakse 2,0 / 3,0-ni vastavalt rõhuvahemikule / 3,3 mV / V jne, võib ühilduda tüveanduriga. Laser kalibreerimine, anduril on kõrge temperatuuri stabiilsus ja aja stabiilsus, anduril on temperatuurikompensatsioon 0 ~ 70 °C ja enamik meediume võib olla otseses kontaktis.
Keraamika on tunnustatud materjal, mis on väga elastne, korrosioonikindel, kulumiskindel, löögikindel ja vibratsiooniline. Keraamilise ja selle kiletakisti termiline stabiilsus võimaldab tal töötada temperatuurivahemikus -40 kuni 135 ° C mõõtmiste suure täpsuse ja stabiilsusega. Elektriline isolatsioon> 2kV, väljundsignaal, pikaajaline stabiilsus. Suure jõudlusega, odav keraamilise anduri rõhusaatja on arendussuund.
3, hajutatud räni rõhusaatja
Mõõdetud söötme rõhk toimib otse anduri diafragmale (roostevaba teras või keraamika), põhjustades diafragma keskmise rõhuga proportsionaalse mikronihke tekitamise, muutes anduri takistust ja tuvastades selle muutuse elektrooniliste vooluahelatega ja muundamine väljastab sellele rõhule vastava standardse mõõtesignaali.
4, piesoelektriline rõhusaatja andur
Piesoelektrilisi andureid kasutatakse peamiselt piesoelektrilistes materjalides, sealhulgas kvarts, naatrium-kaalium tartrate ja dihüdrogeenfosfaat. Kvarts (ränidioksiid) on looduslik kristall, piesoelektriline efekt leidub selles kristallis, teatud temperatuurivahemikus on olnud piesoelektrilised omadused, kuid temperatuur ületab seda vahemikku, piesoelektrilised omadused kaovad täielikult (see kõrge temperatuur on nn Curie punkt). Kvarts asendatakse järk-järgult teiste piesoelektriliste kristallidega elektrivälja väikeste muutuste tõttu (st madalamad piesoelektrilised koefitsiendid), kui stress muutub. Teisest küljest on kaalium naatriumi tartrate'il suur piesoelektrilisus ja piesoelektrilisus, kuid seda saab rakendada ainult madala ümbritseva ja suhtelise niiskuse korral. Dihüdrogeenfosfaat on kunstlik kristall, talub kõrgeid temperatuure ja kõrget õhuniiskust, seda on laialdaselt kasutatud. Piesoelektrilist efekti rakendatakse nüüd ka polükristallilisele kehale, näiteks praegusele piesoelektrilisele keraamikale, sealhulgas baariumi titanaadi piesoelektrilisele keraamikale, PZT-le, niobatepõhisele piesoelektrilisele keraamikale, plii magneesiumniobate piesoelektrilisele keraamikale jne.






