Пьезоэлектрический матричный датчик давления

 

Изобретение позволяет повысить надежность и снизить стоимость тонкопленочных датчиков давления, работающих в аэродинамических установках, акустических и реверберационных камерах. Надежность датчика повышается за счет увеличения модуля упругости полиимидной подложки и применения общего защитного экрана 2. Для получения "недеформируемой" подложки 1 материал подложки подвергают механической и термической обработке (термовытяжка). Экономическая эффективность повышается за счет сокращения расхода пьезоэлектрического материала. Чувствительный диэлектрический слой выполнен из пьезоэлектрического материала - гуанидина азотнокислого, что повышает также чувствительность датчика. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления при аэроакустических испытаниях авиационной техники. Целью изобретения является снижение себестоимости, повышение эксплуатационной надежности датчика. На чертеже изображена конструкция датчика и его отдельные элементы. Датчик имеет тонкопленочную подложку 1, экран 2, общий электрод 3, токосъемные электропроводящие выводы 4, 5 (разрез А-А на фиг. 1а), чувствительный слой 6, электроды 7 (разрез Б-Б на фиг. 1б) и защитный слой 8 (разрез В-В на фиг. 1в). На подложку 1 методом термического испарения через маски нанесены экран 2, электрод 3 и вывод 4. Затем методом полива или термического испарения в вакууме на поверхность электрода 3 нанесен чувствительный слой 6, выполненный из пьезоэлектрического материала - гуанидина азотнокислого. С помощью второй маски на поверхности чувствительного слоя образованы электроды 7 с выводами 5 (см. фиг. 1б и разрез Г-Г на фиг. 1г), которые переходят на поверхность подложки 1. Экран 2 обеспечивает защиту датчика от воздействия внешних электромагнитных помех. При необходимости верхний слой датчика защищается от внешних воздействий тонким слоем лака или полиимидной пленки. Чувствительные элементы датчика образуются в области пересечения электродов. Общий вывод 4 смещен относительно выводов 5 и находится в одной плоскости. Форма чувствительного элемента (прямоугольная, квадратная, круглая и т. п. ) выбирается в зависимости от конкретных условий эксперимента. Датчик работает следующим образом. Датчик воспринимает давление, действующее со стороны защитного слоя. Измерение воздействующего на воспринимающую поверхность датчика давления на величину Р приводит к деформации пьезоэлектрического чувствительного элемента 6 (в данном случае к изменению толщины чувствительного слоя на величину l). При изменении толщины пьезоэлектрического слоя происходит поляризация последнего в нормальном направлении (по толщине слоя). Следовательно, при изменении воздействующего на датчик давления происходит образование связанного заряда на поверхностях чувствительного пьезоэлектрического слоя. Так как верхний 7 и соответствующая часть нижнего электрода 3 с расположенным между ними пьезоэлектриком образуют конденсат (на нижнем рисунке выделен красным цветом), соответствующее количество электричества заряжает конденсатор до напряжения U. Напряжение U снимается с выводов 5 электрода 7 и с вывода 4 общего электрода 3. По величине напряжения U судят о величине давления Р. Применение изобретения позволяет проводить эксперименты в аэродинамических установках, в акустических и реверберационных камерах при измерении пульсаций давления в звуковом диапазоне и позволяет повысить технико-экономическую эффективность экспериментов. (56) Авторское свидетельство СССР N 1448853, кл. G 01 L 9/08, 1986.

Формула изобретения

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТРИЧНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, содержащий подложку, выполненную из полиимидной пленки, на которую нанесен общий металлизированный экран со своим выводом, расположенный с зазором вокруг общего металлизированного электрода и его вывода, причем на общий металлизированный электрод и в зазоры между ним и первым металлизированным экраном нанесен слой пьезоэлектрического материала, а на нем сформированы отдельные металлизированные электроды с соответствующими первыми частями выводов, при этом с зазором вокруг отдельных металлизированных электродов и их выводов расположен второй металлизированный экран, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и уменьшения себестоимости, в нем второй металлизированный экран нанесен на первый и на подложку с зазором от второй части выводов от соответствующих отдельных металлизированных электродов, причем вторая часть упомянутых выводов сформирована на подложке и соединена с первой частью, а подложка выполнена толщиной в 20 - 40 раз больше толщины пьезоэлектрического материала и с модулем упругости большим, чем модуль упругости пьезоэлектрического материала, при этом в качестве пьезоэлектрического материала использован гуанидин азотно-кислый.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники, может быть использовано для контроля работы компрессоров в газотурбинных установках и позволяет повысить точность измерения скорости изменения давления путем уменьшения методической погрешности пьезоэлектрического дифференциатора

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для измерения импульсных давлений в твердых телах

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к датчикам на поверхностных акустических волнах (ПАВ), и позволяет расширить диапазон измеряемых давлений за счет использования в качестве преобразующей части датчика пьезоэлектрической пластины с располо537 женными на ней двумя парами встречноштыревых преобразователей (ВШП) поверхностных акустических волн определенной топологии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения переменного давления при многоцикличном изменении температуры рабочей среды.Целью изобретения является повышение точности измерения давления в условиях быстроменяющихся температур

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пьезоэлектрическим устройствам и датчикам для измерения давления газа или жидкостей в энергетических установках, магистралях при длительной эксплуатации в автономных условиях, и позволяет повысить надежность работы и обеспечить возможность получения информации об изменении чувствительности датчика без съема датчика с объекта измерения

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к пьезорезонансным датчикам давления и направлено на повышение надежности барочувствительного элемента (БЧЭ) при работе при высоких давлениях, за счет исключения возникающего при нагрузке на рабочую поверхность мембраны и крышки изгибающего момента

Изобретение относится к измерительной технике, в частности может быть использовано для контроля давления (избыточного, абсолютного, разрежения, разности давлений) нейтральных и агрессивных сред

Изобретение относится к авиационной промышленности и может быть использовано в различных областях исследования аэродинамики для измерения давления

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может найти применение при измерении давлений жидких и газообразных сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления в машиностроении, энергетике, авиационной технике, научной и газовой промышленности

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники и может найти применение при измерении давлений и разности давлений жидких и газообразных сред

Изобретение относится к измерительной технике при определении давления во множестве точек

Изобретение относится к промысловому рыболовству и может быть использовано для тралового рыболовства на океанских акваториях в районах морских течений

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению импульсных и быстропеременных давлений, и может быть использовано для измерения импульсного давления гидродинамического возмущения большой мощности при применении разрядно-импульсной технологии

Изобретение относится к средствам преобразования быстропеременного и импульсного давления в электрический сигнал и может быть использовано в первичных преобразователях скорости потока вихревых расходомеров воды, газа, пара и других однородных сред
Наверх