Емкостный датчик давления
Использование: в автоматизированных системах охраны контроля, управления и диагностики. Сущность изобретения: емкостной датчик формируют из четырех слоев фольгированных или металлизированных диэлектрических пленок. Первая фольгированная пленка является общим основным экраном датчика для защиты от внешних воздействий. Вторая и четвертая пленка являются обкладками конденсатора. Между второй и четвертой фольгированными диэлектрическими пленками расположена перфорированная пленка с целью повышения чувствительности датчика. Ячейки перфорации имеют связь с помощью опорных отверстий с окружающей средой (с атмосферным давлением). 1 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в охранной сигнализации, в диагностических и контрольно-измерительных информационных системах.
Известен пироэлектрический датчик пульсаций давления. На стеклянную пластину осаждают полимерную подложку. На эту подложку последовательно напыляют электроды и слой чувствительного элемента из пироэлектрического материала и верхний электрод. Такой датчик не обеспечивает измерение давления охраняемых объектов. [1] К недостаткам следует отнести: низкую надежность контактов пайки чувствительного элемента (ЧЭ) из кристалла в условиях охранной сигнализации, плохую адгезию пироэлектрика со стеклом, незащищенность от внешних электромагнитных помех. Основание датчика из стекла не выдерживает высокие уровни ударной и статической нагрузки. Наиболее близким к изобретению техническим решением является емкостной пленочный датчик давления, который состоит из четырех слоев диэлектрической пленки. На первой пленке сформирован общий сплошной экран, а на верхней поверхности второй и нижней поверхности четвертой диэлектрических пленок сформированы обкладки, боковой экран и выводы конденсаторов. С целью повышения чувствительности четвертая пленка перфорированная. Соединение четырех пленок между собой и установка датчика на поверхности исследуемой модели осуществляется с помощью клея [2] Такое решение указанной конструкции неполностью обеспечивает измерение давления в области охранной сигнализации из-за небольшого размера ЧЭ и низкой избирательности. Этот датчик обладает рядом недостатков, затрудняющих его применение в системе диагностики и охранной сигнализации. К числу этих недостатков можно отнести недостаточную жесткость конструкции датчика, невозможность демонтажа датчика и повторного использования. Задачей настоящего изобретения является повышение чувствительности, надежности и расширение области применения. Чувствительность и надежность повышается за счет увеличения размеров ЧЭ и применения материалов с большим модулем упругости, что является техническим результатом. Технический результат достигается тем, что в датчике давления, содержащем четыре слоя диэлектрической пленки, на нижней поверхности второй пленки сформирован общий экран, а на верхней поверхности прямоугольная обкладка, охваченная боковым экраном, третья диэлектрическая пленка перфорированная, четвертая пленка является мембраной датчика, на верхней поверхности второй диэлектрической пленки по периметру обкладки датчика между прямоугольной обкладкой и боковым экраном сформирована компенсационная обкладка, на первой и второй пленках соосно выполнены отверстия опорного давления, диаметр каждого меньше диаметра ячейки перфорации в 17 200 раз, причем толщину перфорированной пленки выбирают из соотношения t







Формула изобретения
Емкостный датчик давления, содержащий четыре диэлектрические пленки, соединенные клеевым соединением в пакет, первая из которых является основанием датчика и на ее верхней поверхности сформирован общий металлический экран, на верхней поверхности второй пленки сформирована прямоугольная первая обкладка конденсатора. охваченная по контуру боковым экраном, третья пленка выполнена перфорированной с отверстиями, а четвертая пленка с второй обкладкой конденсатора является мембраной датчика, отличающийся тем, что он снабжен компенсационной обкладкой, сформированной на верхней поверхности второй диэлектрической пленки и расположенной по периметру первой обкладки конденсатора между ней и боковым экраном, в первой и второй пленках, в общем экране и первой обкладке конденсатора выполнены соосные отверстия опорного давления, расположенные по оси отверстий перфорации третьей пленки, а вторая обкладка конденсатора сформирована на верхней поверхности четвертой пленки и покрыта введенным слоем защитной диэлектрической пленки, при этом диаметр соосных отверстий опорного давления меньше диаметра отверстий перфорации в 17 200 раз, а толщина t третьей перфорированной пленки выбрана из соотношения t


РИСУНКИ
Рисунок 1