陶瓷鹰潭变器的简单介绍
时间:2018-8-10 14:11:44 点击量:880
陶瓷鹰潭变器的简单介绍
陶瓷具有高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和震动的功能。陶瓷的热稳定性及它的厚膜电阻可以使它的工作范围高达-40℃~135℃,而且具有测量的、高稳定性。电器绝缘程度大于2KV,输出信号强,长期稳定性好。高特性、低价格的陶瓷鹰潭变器将是鹰潭变器的发展方向,在欧美国家有全面替代其他类型鹰潭变器的趋势,在中国越来越多的用户使用陶瓷鹰潭变器替代扩散硅鹰潭变器。
抗腐蚀的陶瓷鹰潭变器没有液体的传递,直接作用在陶瓷膜片的前表面、室膜片的表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于敏电阻的阻效应,使电桥产生一个与成正比的高度线性,与激励电成正比的,标准的信号根据量程的不同标定为2.0、3.0、3.3MV等,可以和应变鹰潭变器相兼容。通过标定,鹰潭变器具有很高的稳定性和时间稳定性,鹰潭变器自带补偿0℃~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
陶瓷厚膜结构与敏Z-元件的优势互补。厚膜鹰潭变器是继扩散硅鹰潭变器之后鹰潭变器的又一次重大的技术创新,而敏Z-元件是目前国内外唯一具有信号输出的敏感元件,因此陶瓷厚膜工艺与敏Z-元件的最简单电路的巧妙结合,可以出现一种性能优异、成本低廉的鹰潭变器。具体来说,陶瓷厚膜工艺有下述优点。陶瓷弹性体性能优良,平整、均匀、质密的材料在程度范围内都严格遵循虎克定律,无塑性变形。厚膜电阻(包括导线)能与陶瓷弹性膜片牢固地烧结在一起,不需用胶进行粘贴。这种刚性结构蠕变小,漂移小,静态性能稳定,动态性能好。厚膜弹性体结构简单,易于制备。它与扩散硅鹰潭变器相比,不需半导体平面工艺来形成扩散电阻弹性膜片,大幅度减小了生产线的前期投入和工艺加工成本。陶瓷厚膜结构耐液体或气体介质的腐蚀,不需通过不锈钢膜片和硅油的转换与隔离,封装结构简化,进一步降低成本。工作量程宽。量程决定于膜片的有效半径与厚度之比,只要微不小于1KPA,原则上较高的量程也易于实现。工作范围宽,可达-40℃~120℃。
陶瓷厚膜鹰潭变器的结构设计。陶瓷厚膜鹰潭变器主要由瓷环、陶瓷膜片和陶瓷盖板三部分组成。陶瓷膜片作为感弹性体,采用95%的AL2O3瓷精加工而成,要求平整、均匀、质密,其厚度与有效半径视设计量程而定。瓷环采用热铸工艺烧制成型。陶瓷膜片与瓷环之间采用玻璃浆料,通过厚膜印刷、热烧成技术烧制在一起,形成周边固支的感杯状弹性体,即在陶瓷的周边固支部分应形成无蠕变的刚性结构。在陶瓷膜片上表面,即瓷杯底部,用厚膜工艺技术做成鹰潭变器的电路。陶瓷盖板下部的圆形凹槽使盖板与膜片之间形成一定间隙,通过可防止膜片过载时因过度弯曲而破裂,形成对鹰潭变器的抗过载保护。
抗腐蚀的陶瓷鹰潭变器没有液体的传递,直接作用在陶瓷膜片的前表面、室膜片的表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于敏电阻的阻效应,使电桥产生一个与成正比的高度线性,与激励电成正比的,标准的信号根据量程的不同标定为2.0、3.0、3.3MV等,可以和应变鹰潭变器相兼容。通过标定,鹰潭变器具有很高的稳定性和时间稳定性,鹰潭变器自带补偿0℃~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
陶瓷厚膜结构与敏Z-元件的优势互补。厚膜鹰潭变器是继扩散硅鹰潭变器之后鹰潭变器的又一次重大的技术创新,而敏Z-元件是目前国内外唯一具有信号输出的敏感元件,因此陶瓷厚膜工艺与敏Z-元件的最简单电路的巧妙结合,可以出现一种性能优异、成本低廉的鹰潭变器。具体来说,陶瓷厚膜工艺有下述优点。陶瓷弹性体性能优良,平整、均匀、质密的材料在程度范围内都严格遵循虎克定律,无塑性变形。厚膜电阻(包括导线)能与陶瓷弹性膜片牢固地烧结在一起,不需用胶进行粘贴。这种刚性结构蠕变小,漂移小,静态性能稳定,动态性能好。厚膜弹性体结构简单,易于制备。它与扩散硅鹰潭变器相比,不需半导体平面工艺来形成扩散电阻弹性膜片,大幅度减小了生产线的前期投入和工艺加工成本。陶瓷厚膜结构耐液体或气体介质的腐蚀,不需通过不锈钢膜片和硅油的转换与隔离,封装结构简化,进一步降低成本。工作量程宽。量程决定于膜片的有效半径与厚度之比,只要微不小于1KPA,原则上较高的量程也易于实现。工作范围宽,可达-40℃~120℃。
陶瓷厚膜鹰潭变器的结构设计。陶瓷厚膜鹰潭变器主要由瓷环、陶瓷膜片和陶瓷盖板三部分组成。陶瓷膜片作为感弹性体,采用95%的AL2O3瓷精加工而成,要求平整、均匀、质密,其厚度与有效半径视设计量程而定。瓷环采用热铸工艺烧制成型。陶瓷膜片与瓷环之间采用玻璃浆料,通过厚膜印刷、热烧成技术烧制在一起,形成周边固支的感杯状弹性体,即在陶瓷的周边固支部分应形成无蠕变的刚性结构。在陶瓷膜片上表面,即瓷杯底部,用厚膜工艺技术做成鹰潭变器的电路。陶瓷盖板下部的圆形凹槽使盖板与膜片之间形成一定间隙,通过可防止膜片过载时因过度弯曲而破裂,形成对鹰潭变器的抗过载保护。
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