A nyomásérzékelő nulla eltolódásának fő okai
A nyomásérzékelő nulla eltolódásának fő okai a következők:
1. Buborékok vagy szennyeződések vannak a nyúlásmérő ragasztórétegében
2. Maga a nyúlásmérő teljesítménye instabil
3. Az áramkörben hidegforrasztási csatlakozások vannak
4. A rugalmas test feszültségoldása nem teljes; ezen kívül összefügg a mágneses térrel, frekvenciával, hőmérséklettel stb. Elektromos drift vagy valamilyen drift lesz, de a hatótávolságát csökkenthetjük, vagy valamilyen módon korrigálhatjuk.
A nulla hőeltolódás fontos mutató, amely befolyásolja a nyomásérzékelő teljesítményét, és széles körben értékelik. Nemzetközileg úgy gondolják, hogy a nulla hőeltolódás csak az erőérzékeny ellenállás egyenlőtlenségétől és hőmérsékleti nemlinearitásától függ. Valójában a nulla hőeltolódás az erőérzékeny ellenállás fordított szivárgásával is összefügg. Ezen a ponton a poliszilícium képes elnyelni a nehézfém-szennyeződéseket a hordozóban, ezáltal csökkentve az erőérzékeny ellenállás fordított szivárgását, javítva a nulla hőeltolódást és javítva az érzékelő teljesítményét.
Milyen egyéb módszerek vannak az elektromos sodródás csökkentésére és az elektromos elsodródás korrigálására? A mérési pontosság befolyásolása és a nyomásérzékelő érzékenységének csökkentése mellett milyen egyéb fontos hatásai vannak a nulla elektromos driftnek?
A nyomásérzékelő termikus nulla-eltolódása nullpont elektromos drift alkalmazásával kiküszöbölhető. Az úgynevezett nullapont-drift arra a jelenségre utal, hogy az erősítő bemeneti végének rövidre zárásakor a bemeneti oldalon szabálytalan és lassan változó feszültség keletkezik. A nullponti eltolódás fő oka a hőmérséklet-változás tranzisztor paraméterekre gyakorolt hatása és a tápfeszültség ingadozása. A legtöbb erősítőben az első fokozat nullapontos eltolódása van a legnagyobb hatással. Minél több fokozat és minél nagyobb az erősítési tényező, annál komolyabb a nullapont eltolódás.
Az elsodródás nagysága elsősorban a törzsanyagok kiválasztásától függ. Az anyag szerkezete vagy összetétele határozza meg annak stabilitását vagy hőérzékenységét.
Az anyag kiválasztása utáni feldolgozás szintén nagyon fontos. A különböző folyamatok különböző hatású alakváltozási értékeket eredményeznek. A kulcs a híd értékének stabilitásában vagy szabályszerűségében rejlik némi öregedés és egyéb módosítások után.
A sodródás beállításának számos módja van, ezek többségét a gyártó körülményei vagy gyártási igényei határozzák meg. A legtöbb gyártó jól kontrollálja a nullapont-eltolódást. A hőmérséklet-beállítás kompenzálható és öregíthető belső hőmérsékleti ellenállásokkal és fűtő nulla érzékenységű ellenállásokkal.
Az áramköri átalakítást alkalmazó transzformátoroknál az áramköri rész eltolódása kompenzálható jó alkatrészek kiválasztásával és megfelelőbb áramkörök tervezésével.
A deformációs anyagot nagy érzékenységi együtthatóval és kis hőmérséklet-változással kell kiválasztani.






