力敏电阻是一种能将机械力转换为电信号的特殊元件,它是利用半导体材料的压力电阻效应制成的,即电阻值随外加力大小而改变。主要用于各种张力计、转矩计、加速度计、半导体传声器及各种压力传感器中。
温度系数、灵敏度系数、灵敏度温度系数、温度零点漂移
1.温度系数:力敏电阻器的电阻值的变化与温度有关,温度变化1℃,电阻值变化的百分数称为温度系数。
2.灵敏度系数:指力敏电阻器形变与电阻值的变化关系,形变与电阻值的变化关系满足:△r/r—k△l/l,其中k就是灵敏度系数。
3.灵敏度温度系数:当温度升高时力敏电阻器的灵敏度下降,温度每升高1℃,灵敏度系数下降的百分比,编程器,称为灵敏度温度系数。
4.温度零点漂移:在环境温度范围内,环境温度每变化1℃时,引起的零点输出变化与额定输出的百分比,称为温度零点漂移。
力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言,合金电阻器具有更高灵敏度。
力敏电阻器有两个主要的工作原理:渗流和量子隧穿。尽管两种现象实际上在导电聚合物中同时发生,但取决于颗粒浓度,一种现象比另一种现象占优势。最近,建立了新的机械解释来解释力敏电阻的性能。不平坦的聚合物表面在受到增量力时会变平,因此会产生更多的接触路径。在宏观尺度上,聚合物表面是光滑的。然而,在扫描电子显微镜下,由于聚合物粘合剂的团聚,导电聚合物是不规则的。
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