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      壓電薄膜交通傳感器檢測原理

      發布日期:2022-05-29 點擊率:90

          壓電薄膜傳感器安裝方法簡單,具有有良好的性能,離度的可靠性。它的這些特性使其在日益擴展的應用中成為理想的選擇。
          壓電材料是一種經特殊加工后能將動能轉化成電能的材料。一些聚合體材料,例如共聚物P(VDF-TrFE)使這一特性有了很大提高。
          壓電薄膜交通傳感器由金屬編織芯線、壓電材料和金屬外殼制成過程中,將壓電材料置于一個強電場中級化,數量級為每一毫米厚的壓電材料大約100000V。無護套電纜的電暈場也彩這種電場。極化場使非結晶聚合體變成半晶體的形式,同時又保留了許多聚合體的柔韌特性。
          壓電材料在受機械沖擊或振動時產生電荷。在原子層,偶極子(氫-氖偶對)的排列順序被打亂,并試圖使其恢復原來的狀態。這個偶極子被打亂的結果就是有一個電子流形成。就像海綿中水,當你擠壓一塊濕海綿時,水會從海綿中流出來,當你松開時,水以被吸回去,這間壓電傳感器十分相似。當有壓力能施加到傳感器上時,就產生了電荷(電壓),而當去掉負載時,就會產生一個相反極性的信號。它產生的電壓可以相當離,但傳感器產生的電流卻比較小。
          壓電薄膜交通傳感器的檢測原理與其說是在車輛經過時采集信息,倒不如說是在輪胎經過傳感器時采集信息。感應線圈只能顯示出一個大金屬物體經過了線圈,只能提供車輛的有限的特征信息。而壓電薄膜交通傳感器檢測經過傳過傳感器上的時間相同。每當一個輪胎經過傳感器時,傳感器就會產生一個新的電子脈沖。壓電薄膜交通傳感器在行駛中稱重(WIM)的檢測有原理是對受力產生的信號積分。

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