KYOWA 共和半導(dǎo)體應(yīng)變片 KSPB - 2 - 120 - E3 的工作原理核心基于半導(dǎo)體的壓阻效應(yīng),同時搭配雙元件溫度補償結(jié)構(gòu)抵消環(huán)境溫度干擾,最終將被測件的機械應(yīng)變轉(zhuǎn)化為可測量的電信號,具體原理拆解如下:
核心的壓阻效應(yīng)轉(zhuǎn)化應(yīng)變與電阻變化
該應(yīng)變片的敏感柵采用 P 型硅半導(dǎo)體材料制成,而半導(dǎo)體材料存在顯著的壓阻效應(yīng),即當它沿特定軸向受到外力作用產(chǎn)生機械應(yīng)變時,其內(nèi)部晶格結(jié)構(gòu)會發(fā)生畸變,進而導(dǎo)致電阻率產(chǎn)生明顯變化。使用時將應(yīng)變片粘貼在被測工件表面,工件受力變形時會帶動應(yīng)變片同步產(chǎn)生拉伸或壓縮應(yīng)變,此時 P 型硅敏感柵的電阻率隨應(yīng)變改變,結(jié)合其幾何尺寸的微小變化(相比壓阻效應(yīng)影響可忽略),最終使應(yīng)變片的整體電阻值發(fā)生規(guī)律性變化。比如被測鋼材受拉力拉伸時,應(yīng)變片同步伸長,敏感柵電阻率改變,電阻值隨之上升;受壓力壓縮時,電阻值則相應(yīng)下降。
電路測量轉(zhuǎn)化電阻變化為電信號
實際應(yīng)用中會將該應(yīng)變片接入惠斯通電橋電路。因應(yīng)變片電阻值的變化量與被測工件的應(yīng)變大小呈正比關(guān)系,在電橋接入穩(wěn)定電源后,電阻的變化會打破電橋原本的平衡狀態(tài),使電橋輸出與電阻變化量對應(yīng)的電壓信號。且該應(yīng)變片標稱電阻為 120Ω,這種規(guī)格適配常規(guī)測量電路,能讓電壓信號的變化更穩(wěn)定、易檢測,方便后續(xù)儀器捕捉信號。
雙元件結(jié)構(gòu)實現(xiàn)溫度補償保障精度
半導(dǎo)體材料的電阻率對溫度極為敏感,環(huán)境溫度變化易引發(fā)應(yīng)變片電阻異常變化,這種變化與工件應(yīng)變無關(guān),會造成測量誤差。而 KSPB 系列應(yīng)變片包含雙元件結(jié)構(gòu),可通過相關(guān)設(shè)計形成類似半橋的補償機制(同系列 F2 型明確通過 P、N 雙元件形成半橋自動溫度補償),推測 E3 型采用類似的雙元件協(xié)同設(shè)計。其中一個元件感應(yīng)工件應(yīng)變與溫度的綜合影響,另一個元件僅感應(yīng)溫度影響,通過電路中兩個元件的信號差值抵消溫度帶來的額外電阻變化,從而確保最終測量的電信號僅對應(yīng)工件的真實應(yīng)變,保障測量精度。