[发明专利]精确的压力传感器有效
申请号: | 201210102623.0 | 申请日: | 2007-01-09 |
公开(公告)号: | CN102706508A | 公开(公告)日: | 2012-10-03 |
发明(设计)人: | 金时焕 | 申请(专利权)人: | (株)庆东NETWORK |
主分类号: | G01L9/14 | 分类号: | G01L9/14;G01L1/00 |
代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228 | 代理人: | 武君 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 精确 压力传感器 | ||
1.一种精确的压力传感器,其特征在于:包括磁铁,为了得到与距离平方成反比的线性磁通密度,磁铁的N极和S极从四边形的棱角沿着对角线的方向磁化为犹如正弦波形,通过沿着从磁铁的极表面保持一定距离并与磁极表面相互平行的直线(C-D)(C-D:C1-D1、C2-D2、C3-D3、 C4-D4)具有线性磁通密度的磁铁,来测量位移,并检测压力。
2.根据权利要求书1所述的精确的压力传感器,其特征在于,在上述磁铁N极或者S极中磁通密度较高的磁极边缘,从磁极表面垂直保持一定距离的点为磁性传感器测量的起点C,从磁极另一个边缘的磁极表面垂直保持一定距离,与C点相等高度的点为终点D;
对应于从上述起点C沿着与磁极表面平行的方向(连接起点与终点的直线(C-D:C1-D1、C2-D2、C3-D3、C4-D4)),移动到终点D时产生的距离变化,在所有测量区域0-12中的有效区域2-10中产生线性磁通密度,并测量磁铁的位移,最终检测压力。
3.根据权利要求书2所述的精确的压力传感器,其特征在于,在上述磁铁的组成部分N极或者S极的磁通密度中加大从起点C到终点D的距离d,磁性传感器分别沿着直线C1-D1、C2-D2、C3-D3、 C4-D4进行移动,在这些直线中选择磁通密度具有线性的直线(如,C2-D2),磁性传感器沿着这条直线C2-D2测量磁通密度,并测量由距离变化产生的位移,最终完成压力的检测。
4.根据权利要求书第1至3项任何一项所述的精确的压力传感器,其特征在于,
压力传感器包括隔膜支撑架、磁铁、磁性传感器、弹簧、隔膜、正压连接部、负压连接部;
隔膜支撑架与隔膜进行连接;
上述隔膜支撑架上连接磁铁,而通过磁性传感器测量磁铁磁通密度并连接起点(C2)和终点(D2)的直线与隔膜的工作方向相垂直;
磁性传感器检测上述磁铁的磁通密度,与通过磁性传感器测量磁铁磁通密度并连接起点(C2)和终点(D2)的直线一致,并垂直置于下壳下表面;
弹簧安装在上述隔膜支撑架下端和下壳下表面之间;
隔膜将上述下壳和上壳之间的内部空间分为两个隔间;
在上述两个隔间中,正压连接部与上隔间进行连接,而负压连接部与下隔间进行连接;
根据隔膜的上下移动,测量与隔膜支撑架进行连接的磁铁相对位移,并检测压力。
5.一种精确的压力传感器,其特征在于,包括磁铁,磁铁的右边高于左边,而上面是倾斜的梯形结构;
在磁铁N极或者S极磁化的磁通密度较高的磁极右边缘,从磁极表面垂直保持一定距离的点为磁性传感器测量的起点A;
在被磁化的磁通密度较低的磁极左边缘,从磁极表面垂直保持与起点相等距离的点为磁性传感器测量的终点B(B1、B2、B3、B4);
沿着连接上述起点A和终点B(B1、B2、B3、B4)的直线,通过磁性传感器测量磁通密度的各距离作为测量区域,在测量区域0-12中,具有非线性性的边缘区域除外的有效区域,即,在2-10区域中,通过测量具有线性磁通密度的磁铁的位移,并检测压力。
6.根据权利要求书5所述的精确的压力传感器,其特征在于,上述磁铁的组成部分,即N极和S极磁化于左边与右边宽度比为1:4的金属元件上。
7.根据权利要求书6所述的精确的压力传感器,其特征在于,上述磁铁的磁通密度沿着N极或者S极的磁极表面线性改变,沿着连接上述起点和终点的直线,通过具有线性磁通密度的磁铁测量相对位移,并检测压力。
8.根据权利要求书7所述的精确的压力传感器,其特征在于,在上述磁铁N极或者S极中磁通密度较高的磁极边缘,从磁极表面垂直保持一定距离的点为磁性传感器测量的起点;
在被磁化的磁通密度较低的磁极边缘,与磁极表面垂直保持与起点相等距离的点为磁性传感器测量的终点;
沿着与磁极表面平行的直线(连接起点与终点的线),在上述起点到终点中测量磁通密度的线性;
从磁极表面垂直保持一定距离的上述终点,通过反复操作,使终点绝对距离达到起点的高度,增加磁场来测量磁通密度的线性,找出具有线性的终点,然后,在连接上述起点和终点的直线上放置磁性传感器。
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