- 品牌/商標:凱維力科(KAVLICO)
- 企業類型:制造商
- 原產地:德國
一、產品淵源及公司簡介
德國KAVLICO和德國E+H的陶瓷電容傳感器出自同一個生產廠家,以兩種不同外形流行與市面,KAVLICO的產品出廠名為ps312,后進入我公司改名為RD32,E+H的傳感器出廠名為CCPS32,KAVLICO的產品(RD32)比E+H的產品優勢更明顯,其中厚膜電路受到銅環的保護,意外過壓不會損壞厚膜電路,傳感器前膜表面鍍金具有更強的抗干擾能力,如測量王水時時鍍金層被腐蝕掉也不會影響測量,而且我們公司RD32比國內市場上出現的其他陶瓷電容傳感器價格更有優勢,我公司為KAVLICO在大陸的總代理。我公司還出售配套線路板。我公司貨源充足,能滿足小量程的各個量程范圍的需求,貨期兩天,款到發貨,順豐速運,現在國內一些大型企業都在使用我公司產品,近期的上市公司邁瑞也開啟了和我公司合作的序幕!
二、產品簡介
RD32陶瓷電容傳感器是我公司總代德國凱維力科原裝的產品。它是全世界的傳感器!
陶瓷是一共高彈性,抗磨損、抗沖擊、抗震動、耐腐蝕的材料,陶瓷非常好的熱穩定性使其能在-40-120攝氏度范圍內正常使用。而且它具有高、高穩定性。其特點在于:量程可以小到700Pa,抗過載能力可達量程的100倍,徹底解決了小量程過載能力差的問題。響應迅速,無遲滯
量程遷移比達10:1,大圓形膜片表面平整、易安裝,是歐美E+H、ABB、SIEMENS、H&B、VEGA等公司壓力變送器生產傳感器。
三、RD32工作原理
RD32干式陶瓷電容壓力傳感器沒有液體的傳遞,過程壓力直接作用在陶瓷膜片的前表面,襯底的電極與膜片電極的電容量變化比例與壓力大小,使膜片產生0.03mm的位移,電容的變化值經激光微調,傳感器專用信號調理電路ASIC放大輸出高達4000mV的直流電壓,內置溫度傳感器不斷測量介質溫度并進行溫補。過載時,膜片貼到陶瓷襯底上而不會損壞。當壓力恢復正常,其性能不受任何影響。徹底解決了低量程過載能力差的缺點,是擴散硅傳感器的升級換代產品。標準化的高輸出具有極強的抗干擾能力,配專用線路板可進行大的量程遷移(10:1)。傳感器自帶溫度補償-20~80℃,并可以和絕大多數介質直接接觸。
四、應用領域
RD3232陶瓷傳感器由于無任何填充液,不會產生工藝污染,因此在食品、醫藥等行業有著廣泛的應用,干式陶瓷膜片,故不受安裝方向影響,以其作為敏感元件生產的壓力變送器被廣泛地應用在各種測量壓力的場合。
外形尺寸:32.4×5.25...7.12mm
五、RD32陶瓷電容傳感器主要量程
RD32陶瓷電容壓力傳感器主要量程(量程大小面談、以下為我公司常見量程不代表全部量程):
表壓:-2.5。。2.5KPA -7...7kPa -20…20kPa -50…50kPa
-100…100kPa 0…7kPa 0…20kPa 0…50kPa
0…100kPa 0…200kPa 0…500kPa
0…1Mp
絕壓:10Kpa 20Kpa
此種傳感器利用電容的微量變化來衡量壓力的變化,電容芯片后嵌在陶瓷背面,耐過壓能力很強,一般是量程的5-6倍,因為是陶瓷膜片,所以具有很好的化學耐腐蝕能力,響應時間比較慢,但是很高,是在所有傳感器中的,也是貴的,特別在微壓的測量中要求高的時候,能發揮出色的測量能力。
利用新型陶瓷技術、集成電路技術和厚膜平面安裝電路技術,采用零力學滯后的陶瓷和陶瓷密封材料進行設計制造了一種非充液干式的電容式壓力傳感器,該壓力傳感器由較厚的陶瓷基體和較薄的陶瓷膜片構成,中間形成一空氣介質腔,在基座和膜片之間內置同軸的雙電極,組成兩個電容,當膜片承受壓力時發生位移,使電容量產生變化,經后置處理電路直接轉換為可輸出的直流電壓信號。 采用納米級的原料,ZrO_2(Y_2O_3)復合增韌技術生產出了高質量的陶瓷膜片,通過對CaO-MgO-Al_2O_3-SiO_2系的瓷料相圖的分析,確定了基本的瓷料配方,并對ZrO_2(Y_2O_3)復合增韌機理進行了探討。 對金電極的形狀進行了設計,設置參照電容Cr,可較好地修正測量電容Cp的非線性;研究了金導電漿料的配方、組成,通過調節漿料的成分,加入部分添加劑,提高了燒結后的電極對瓷體的附著力和耐腐蝕性。對附著在陶瓷基座上的金電極進行了覆蓋絕緣膜的研究,重點研究了溶膠-凝膠法的工藝和機理。增粘劑的加入可提高涂膜的厚度,低溫燒結可在金電極上得到表面光亮的二氧化硅玻璃薄膜,絕緣性能良好。另外也對化學氣相沉積法(CVD法)和物理氣相沉積法(PVD法)(包括其中的濺射法)進行了探討。 通過試驗對比,確定了介質腔的厚度,使陶瓷膜片在過載時與基座接觸,從而避免了傳感器的過載損壞,使傳感器的抗過載能力大大提高。研究了復合法和結晶法兩種封接方式,使陶瓷基座與膜片達到良好的匹配封接。設計了一種處理電路,將電容信號直接轉變為直流電壓信號,并考慮了溫度補償、線性修正等因素。 總之,通過以上工作研制出的壓力傳感器結構獨特,高,耐腐蝕,抗過載能力強,是目前世界上先進的壓力傳感器,填補了國內空白
電容式傳感器分為極距變化型、面積變化型當被測參數的變化通過這三種情況之一直接影響電容量的大小時檢測出電容的變化時就等于獲得了被測參數的大小電容式壓力傳感器常采用極距變化型。壓力使傳感器的可動部件即測量膜片極板產生微小的位移造成與固定極板所形成的電容量發生變化。 雙電容平板差動型壓力傳感器的結構及工作原理 為提高靈敏度和減小非線性大多壓力傳感器休用雙電容平板差勁結構可動極板位于兩塊固定板極之間與兩固定極板等距離當壓力使可動極板向上移動時引起差動電容增大減小。 與單電容式壓力傳感器相比不僅靈敏度提高非線性誤差也變小了可見差動式壓力傳感器優于單電容壓力傳感器。





