壓電效應
某些單晶材料的結構具有非對稱特性,當這些材料受到外加應力作用而產生應變時,其內部晶格結構的變化(形變)會破壞原來宏觀表現為電中性的狀態,產生極化電場(電極化),所產生的電場(電極化強度)與應變的大小成正比。這種現象稱為正壓電效應,它是由居里兄弟于1880年發現的。隨后,在1881年又進一步發現這類單晶材料還具有逆壓電效應,即具有正壓電效應的材料在受到外加電場作用時,會有應力和應變產生,其應變與外電場的大小成正比。
壓電效應是晶體結構的一個特性,它與晶體結構的非對稱性有關,而壓電效應的大小及性質則與施加的應力或電場對晶體結晶軸的相對方向有關。
具有壓電效應的單晶材料種類很多,最常用的如天然石英(SiO2)晶體,以及人工單晶材料如硫酸鋰(Li2SO4)、鈮酸鋰(LiNbO3)等等。
電致伸縮效應
某些多晶材料中存在有自發形成的分子集團,即所謂“電疇”,它具有一定的極化,并且沿極化方向的長度往往與其他方向的長度不同。當有外加電場作用時,電疇會發生轉動,使其極化方向與外加電場方向趨于一致,從而使該材料沿外加電場方向的長度將發生變化,表現為彈性應變。這種現象稱為電致伸縮效應。
電致伸縮效應也有逆效應,即具有電致伸縮效應的多晶材料在經受外加應力產生應變時,其總的極化強度將會發生變化,即表現為電極化(產生電場)。
因此,電致伸縮效應可以說與電極化現象有關(自極化)。
壓力傳感器在液壓系統中主要是來完成力的閉環控制。當控制閥芯突然移動時,在極短的時間內會形成幾倍于系統工作壓力的尖峰壓力。在典型的行走機械和工業液壓中,如果設計時沒有考慮到這樣的極端工況,任何壓力傳感器很快就會被破壞。需要使用抗沖擊的壓力傳感器,壓力傳感器實現抗沖擊主要有2中方法,一種是換應變式芯片,另一種方法是外接盤管,一般在液壓系統中采用一種方法,主要是因為安裝方便。此外還有一個原因是壓力傳感器還要承受來自液壓泵不間斷的壓力脈動。

傳感器使用一段時間后,其性能保持不變化的能力稱為穩定性。影響傳感器長期穩定性的因素除傳感器本身結構外,主要是傳感器的使用環境。因此,要使傳感器具有良好的穩定性,傳感器必須要有較強的環境適應能力。在選擇傳感器之前,應對其使用環境進行調查,并根據具體的使用環境選擇合適的傳感器,或采取適當的措施,減小環境的影響。傳感器的穩定性有定量指標,在超過使用期后,在使用前應重新進行標定,以確定傳感器的性能是否發生變化。在某些要求傳感器能長期使用而又不能輕易更換或標定的場合,所選用的傳感器穩定性要求更嚴格,要能夠經受住長時間的考驗。


壓力傳感器我們經常使用,我們在使用過程中一定要注意保護壓力傳感器,因為壓力傳感器雖然有不銹鋼保護,但是壓力傳感器還是很容易損壞的,尤其的使用不當很容易造成壓力傳感器損壞導致損失。首先肯定是傳感器超量程使用,不要施加超過額定耐壓力的壓力。若施加了耐壓力以上的壓力,可能引起破損。其次是使用環境,避免在有可燃性氣體的環境下使用。還有就是電源電壓和負載短路,使用時請不要超過使用電壓范圍。若施加了使用電壓范圍以上的電壓,則可能引起破裂或燒毀。避免使負載短路。否則可能引起破裂或燒毀。還有一點比較少見就是誤布線,避免對電源的極性等進行錯誤布線。否則可能引起破裂或燒毀。壓力傳感器再在使用的時候一定要學會如何保護它,否則它很容易被損壞從而造成生產上的損失,當然只要我們按廠家說明書正確操作,避免上述的幾個問題,壓力傳感器還是可以長時間工作的。有些壓力傳感器能用到幾年甚至十幾年。主要是要學會如何保護它。