一种基于高压电系数和高居里温度的压电陶瓷材料的压电式压力传感器

    公开(公告)号:CN118549034A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410604062.7

    申请日:2024-05-15

    摘要: 本发明公开了一种基于高压电系数和高居里温度的压电陶瓷材料的压电式压力传感器,涉及压力传感器领域。该传感器结构包括外壳和敏感芯体,其中传感器的外壳由上盖和壳体组成,使用压电陶瓷片堆叠的方法制备压电式压力传感器的敏感芯体。敏感芯体使用的压电陶瓷片材料的化学组成为0.355BiScO3‑0.645PbTiO3+x Nd2O3(0.01≤x≤0.04),其压电系数为425~567pC/N,居里温度为300~400℃,兼具高居里温度和高压电系数。该敏感芯体由压电陶瓷片、电极片、传压质量块、补偿质量块组成。通过采用这种兼具高压电系数与高居里温度的压电陶瓷材料作为传感器核心部件,与合理设计的传感器结构相结合,使得该压电式压力传感器频响快,灵敏度高,工作温度范围宽,而且设计制备的传感器具有主动加速度补偿和振动补偿作用。

    压敏传感器以及机械手
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111103074A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911025030.7

    申请日:2019-10-25

    发明人: 高城富美男

    IPC分类号: G01L1/18 G01L9/06 G01L23/10

    摘要: 本申请提供了能够实现高负载下的测定的再现性的提高的压敏传感器以及机械手。压敏传感器具有:第一电极;第二电极;以及导电性树脂,位于所述第一电极与所述第二电极之间,所述导电性树脂具备:第一区域;以及第二区域,在所述第一电极和所述第二电极排列的方向上的厚度与所述第一区域不同,所述第二区域包围所述第一区域。另外,所述第二区域的所述厚度比所述第一区域的所述厚度厚。另外,在从所述第一电极和所述第二电极排列的方向俯视时,所述第一电极的中心位于所述第一区域内。

    一种泥石流撞击力测量装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110702302A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910983603.0

    申请日:2019-10-16

    IPC分类号: G01L23/10

    摘要: 本发明公开了一种泥石流撞击力测量装置,具体结构为:主支柱顶端焊接有横向套管,横向套管内安装有可自由转动的横杆,横杆的另一端安装在副支柱顶端,同时横杆中部沿径向安装有两两间隔120°的三片扇叶,扇叶末端装有无线应力应变压电传感器,横向套管左端焊接有数据收发箱,数据收发箱内包含扭矩传感器和数据收发器;使用时泥石流撞击扇叶,应力应变压电传感器采集应力应变数据、动扭矩传感器采集扭矩数据,然后发送给数据收发器;再由数据收发器将扭矩及应力应变数据传输给远程计算机系统,从而计算泥石流的瞬间和平均撞击力。本发明相较于现有技术集合了多种泥石流测量设备,提高了测量精度,同时适用于各种规模的泥石流冲击力的测量。

    一种利用纳米银颗粒油墨制备压力传感器的方法

    公开(公告)号:CN109489873A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811224413.2

    申请日:2018-10-19

    IPC分类号: G01L1/18 G01L9/06 G01L23/10

    摘要: 本发明公开了一种利用纳米银颗粒油墨制备压力传感器的方法,包括以下步骤:首先将预先设计的图形导入人机交互设备;之后通过人机交互设备,利用纳米银颗粒油墨在基底上喷印预先设计的图形,将喷印后的图形作为传感单元;然后对喷印有预先设计的图形的基底进行加热使纳米银颗粒油墨固化,作为初始样品;然后制备柔性保护膜;之后在传感单元两侧引出两条导线,作为最终的样品;最后通过柔性保护膜对最终的样品进行封装,完成压力传感器的制备。本发明采用原本只能做导线的纳米银颗粒制备压力传感器,使得传感器与导线连接接触电阻变小,对电路的影响减小,且传感器组分简单、制备过程易于控制,此外利用分形结构图形使压力传感器受压力范围增大。

    用于测量机动车辆的汽缸中的主导压力的传感器

    公开(公告)号:CN107810401A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201680038296.3

    申请日:2016-04-26

    发明人: M.约利 C.帕特里

    IPC分类号: G01M15/08 G01L23/10 G01L19/06

    摘要: 本发明的主题是一种测量机动车辆的汽缸中的主导压力的测量传感器(10),该传感器(10)包括管状本体(20)和安装在该管状本体(20)中的对于压力的变化敏感的敏感元件(30)。该敏感元件(30)包括法兰(30C),所述法兰包括将所述法兰(30C)固定到所述管状本体(20)上的固定部分(30C‑3)、管状部分(30C‑1)和在连接区域(30C‑12)处固定到所述管状部分(30C‑1)上的膜(30C‑2)。所述传感器(10)的特征在于,所述连接区域(30C‑12)和所述固定部分(30C‑3)沿着纵向轴线(X10)分隔开非零的距离,并且所述法兰(30C)在连接区域(30C‑12)和固定部分(30C‑3)之间包括用于吸收机械变形的吸收部分。

    采用引压管测量燃烧室中动态压力的修正方法

    公开(公告)号:CN104964790B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510325467.8

    申请日:2015-06-12

    IPC分类号: G01L27/00 G01L23/10

    摘要: 一种采用引压管测量燃烧室中动态压力的修正方法,包括如下步骤:1)构建动态压力传感器测点处压力脉动与燃烧室中引压孔附近压力脉动的比值关系,将这种比值关系写成以频率ω为自变量的表达式;2)应用时,将动态压力传感器的测量结果进行傅里叶变换,再根据所述比值关系的表达式进行修正,得到修正后的测量结果。本发明根据引压管动态压力测量系统中引压管、动态压力传感器的实际安装方式和测量环境,提供理论公式计算方法和实验方法进行修正,从而实现对各种安装方式和测量环境下的动态压力传感器的测量结果进行修正。

    压力检测装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106716093A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201580016392.3

    申请日:2015-03-25

    CPC分类号: G01L23/20 G01L23/10

    摘要: 具备处理电路(30),该处理电路(30)至少具有积分电路,并且具有基底电压调节电路(40),该积分电路以设定为规定大小的基准电压(Vr)为工作基准,通过对检测信号(Qi)进行积分而将其转换为电压波形,该基底电压调节电路(40)连接于该积分电路的输入端子与输出端子之间,对从该积分电路输出的输出信号(Vout1)中的作为检测信号(Qi)为无信号时的电位的基底电压(Vb1)的大小进行调节。作为其他方式,能够采用如下的处理电路(30),处理电路(30)具有至少一个放大电路,并且具有基底电压调节电路(40…),该至少一个放大电路对来自积分电路的输出信号(Vout21…)进行放大,该基底电压调节电路(40…)连接于对该放大电路施加的基准电压(Vr)的供给部与至少一个放大电路的输入端子之间,对从该放大电路输出的输出信号(Vout22…)中的作为检测信号(Qi)为无信号时的电位的基底电压(Vb22…)的大小进行调节。

    电荷放大器内置型燃烧压传感器

    公开(公告)号:CN106415230A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201580005259.8

    申请日:2015-01-12

    IPC分类号: G01L23/22 G01L23/10

    摘要: 提供在电荷放大器内置型的燃烧压检测传感器中抑制信号线的过热和燃烧压的检测精度劣化的技术。电荷放大器内置型燃烧压传感器器主体具有一端经由外壳而与底盘接地连接的压电元件(21),检测发动机的燃烧室压力。电荷放大器至少具有将传感器主体的输出变换为电压信号的电压变换部(32)、以及生成向该电压变换部供给的基准电压的基准电压生成部(31),从设于外部的信号处理部(5)接受供电而动作。基准电压生成部具备将恒流电路(311)和电阻(312)串联连接而得到的电压发生电路,该电压发生电路的一端与来自信号处理部的供电线连接且另一端与压电元件的接地侧端连接。(1)具备传感器主体(2)和电荷放大器(3)。传感