頂點光電子商城2024年12月24日消息:近年來,隨著電子技術的迅猛發展,振動參量的電測法越來越顯得優越,它與其它方法相比,具有頻率范圍寬、動態范圍大、靈敏度高以及電信號便于傳輸、變換、處理與保存等一系列優點,進而得到廣泛的應用。在振動測量中能把被測機械量轉換成便于傳遞、變換、處理和保存的信號,并且又不受觀測者直接影響的測量裝置稱為振動傳感器,又稱加速度傳感器。目前市面上常見的加速度傳感器有兩類,壓電式和電容式。
壓電式加速度傳感器:利用壓電效應,即某些晶體(如石英、壓電陶瓷等)在一定方向上受力變形時,其內部會產生極化現象,同時在兩個表面上產生符號相反的電荷。當傳感器受到外部力時,內部質量塊產生位移,導致壓電晶體發生形變,進而產生電信號。通過檢測電信號的幅值和極性,可以計算出加速度的大小和方向。
MEMS電容式加速度傳感器:基于電容原理的極距變化型傳感器。其中一個電極是固定的,另一變化電極是彈性膜片。當外力(如氣壓、液壓等)作用時,彈性膜片發生位移,導致電容量發生變化。這種變化被轉化為電信號,從而測量出加速度。
壓電式加速度傳感器具有較高的靈敏度,尤其在低頻振動測量中表現突出。但靈敏度也受質量塊大小和壓電元件數量的影響。MEMS電容式加速度傳感器的靈敏度可能相對較低,但可以通過優化設計和制造工藝來提高。
壓電式加速度傳感器的頻響范圍較廣,通常能夠覆蓋從低頻到高頻的振動測量需求。但具體頻響范圍還受傳感器固定方式和環境條件的影響。MEMS電容式加速度傳感器的頻響范圍可能相對較窄,但足以滿足許多常規振動監測應用的需求。
壓電式加速度傳感器的內部噪聲通常較低,這有助于在振動監測中提高數據采集的準確性和可靠性。MEMS電容式加速度傳感器在噪聲控制方面可能稍遜于壓電式傳感器,但可以通過信號處理技術來降低噪聲干擾。
壓電式加速度傳感器可能受溫度影響而產生漂移,需要采取額外的溫度補償措施來確保測量準確性。MEMS電容式加速度傳感器在溫度穩定性方面可能具有更好的表現,因為其內部結構和制造工藝通常更加精細和穩定。
MEMS電容式加速度傳感器采用微機電系統技術制造,具有小型化、集成化、可批量制造等優點。這有助于降低制造成本并提高生產效率。壓電式加速度傳感器雖然也具有一定的集成度,但相對于MEMS傳感器來說可能更加復雜和昂貴。
在應用場景方面,壓電式加速度傳感器常用于需要高精度和高靈敏度振動測量的場合,如航空航天、精密機械、地震監測等領域。也適用于一些特殊環境條件下的振動監測,如高溫、高壓、強磁場等。MEMS電容式加速度傳感器廣泛應用于汽車安全性能監測(如安全氣囊、防抱死系統等)、移動設備振動反饋、消費電子產品的運動檢測等領域。也適用于一些對成本、尺寸和功耗有嚴格要求的場合。
總之,壓電式加速度傳感器與MEMS電容式加速度傳感器在工作原理、性能特點和應用場景等方面都存在顯著差異。在選擇傳感器時,需要根據具體的應用需求和環境條件來綜合考慮各種因素,以確保所選傳感器能夠滿足實際測量需求并具有良好的性價比。