Sensor capacitivo de pressão - Comparação de sensores de pressão

Sensor de pressão capacitiva

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O sensor de pressão capacitivo de material cerâmico é usado por suas características reconhecidas de elasticidade, resistência à corrosão, resistência ao impacto, resistência ao choque e resistência à vibração. Sua estabilidade térmica permite atingir uma temperatura de trabalho de -40 a 135°C. Além disso, possui alta precisão de medição, alta estabilidade e a capacidade de sobrecarga pode atingir até 100 vezes a faixa de medição de outros tipos de sensores. O sensor de pressão cerâmico capacitivo GUILCOR combina material avançado e filme espesso, filme fino e cerâmica de baixa temperatura.

Tudo sobre
pressões capacitivas

O elemento capacitivo é um sensor de cerâmica com placas paralelas. Os eletrodos no diafragma e no substrato são reimpressos com uma pasta organometálica, os dois elementos são selados juntos com uma pasta de vidro, esta pasta de vidro cria um efeito hermético. Quando a pressão é aplicada à superfície do diafragma (área ativa), ela se deforma, o que resulta em uma alteração na capacidade. A variação na capacidade tem uma relação proporcional ao valor da pressão. O diafragma não será danificado, mesmo que entre em contato com o substrato em caso de sobrecarga. Quando a pressão voltar ao normal, seu desempenho não será afetado. Seu design aumenta consideravelmente a capacidade de sobrecarga do sensor.

É uma versão aprimorada do sensor de silicone por pressão de difusão. O sensor possui alta estabilidade de temperatura e tempo e pode entrar em contato diretamente com a maioria das mídias. Uma vez montado o sensor de pressão capacitiva de cerâmica, ele será calibrado pelo ASIC para garantir a tensão de saída ou precisão de pulso da modulação de largura para alcançar o padrão definido sob uma pressão específica. Sensor de pressão de cerâmica capacitiva sem transmissão de líquido e sem líquido de enchimento. Mais importante ainda, não produzirá poluição relacionada ao processo. E devido à sua alta precisão e confiabilidade, com essas características, é amplamente utilizado nos campos de alimentos, medicamentos, refrigeração, automotivo e qualquer outra indústria.

A precisão do sensor é especificada de diferentes maneiras para ajudá-lo a encontrar o melhor sensor para uma aplicação específica. As especificações incluem precisão (banda de erro estático e total), linearidade, histerese, repetibilidade, calibração e temperatura.

O termo precisão tem muitas definições diferentes. O mais comumente aceito é que é a soma dos erros devido à linearidade, histerese e repetibilidade à temperatura ambiente. Alguns fabricantes usam o quadrado da soma das raízes dessas três fontes de erro. Apresentado como uma porcentagem do intervalo (% do período gravado e também% FS é a abreviação de período total). A faixa no eixo de pressão é a faixa de pressão total de um dispositivo (por exemplo, para um dispositivo de 0 a 100 psi, é 100 psi; para um dispositivo de 200 a 500 psi, é 300 psi). A faixa no eixo de saída do dispositivo corresponde à faixa de saída em escala completa (por exemplo, para um dispositivo de 0,5V a 4,5V, é 4,0V).

Linearidade é o desvio máximo da saída do sensor de uma linha reta de melhor ajuste (BFSL) medida apenas com o aumento da pressão. É tipicamente expresso em ± x% FS. Um erro de linearidade típico é ilustrado na Figura 5.

Diferença máxima de histerese na saída do sensor a uma pressão quando essa pressão é abordada pela primeira vez quando a pressão aumenta, depois aproximada quando a pressão diminui durante um ciclo de pressão de faixa completa. É indicado como menos de x% FS. Um erro de histerese é ilustrado na Figura 6.

Repetibilidade é a diferença máxima de saída quando a mesma pressão é aplicada, consecutivamente, sob as mesmas condições e aproximando-se da mesma direção. A repetibilidade é determinada por dois ciclos de pressão e é relatada como sendo inferior a x% FS. O erro de repetibilidade é ilustrado em

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