2。感光密度
Sensel density是每单位面积的活动感光数。在一个给定的区域有更多的传感器可以产生更好的定位精度
单个接触位置;更高的压力分布分辨率;以及更好的小结构可视化能力。另一种选择
考虑分辨率的方法是一个传感器(感测元件)的中心与其相邻传感器之间的间距。传感器
每单位距离的行数和列数越多(密度越高或间距越小),空间分辨率就越高。这个
系统可以指示的最小X-Y尺寸是螺距。
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三个例子将说明这一点。想象一下一个传感器,它的行和列是正交的,在X和Y方向上的螺距都是相同的。
如果传感器的节距为0.5英寸。(12.7毫米)或每线性英寸2个传感器(每线性厘米0.78个传感器),它将具有传感器
密度为每平方英寸4.0感光度(每平方厘米0.62感光度)。它将以0.25平方英寸的增量报告加载面积
(1.61平方厘米)。如果传感器的X和Y间距为0.10英寸。(2.54毫米)或每线性英寸10个传感器(每线性厘米3.93个传感器),
每平方英寸有100个传感器(每平方厘米15.5个传感器)。它将以0.01平方英寸的增量报告加载面积
(6.45平方毫米)。有些传感器的行间距与列间距不同。如果传感器的行间距为0.5英寸(12.7
mm)和0.1英寸(2.54 mm)的柱子,每平方英寸20个传感器(每平方厘米3个传感器)。它将报告联系人
面积增量为0.05平方英寸(32.3平方毫米)。
行间距列间距传感器密度传感器区域
12.7毫米12.7毫米0.62每平方厘米1.61平方厘米
0.5英寸0.5英寸4.0每平方英寸0.25平方英寸
2.54毫米2.54毫米15.5每平方厘米6.45平方毫米
0.1英寸0.1英寸100.00每平方英寸0.01平方英寸
12.7毫米2.54毫米3.00每平方厘米32.3平方毫米
0.5英寸0.1英寸20.00每平方英寸0.05平方英寸
系统报告与整个传感器区域相关的压力和区域。如果一个尖的触控笔对一个传感器施加负载,它实际上可能
只接触很小的区域和很高的压力。但是,报告的接触区域将是整个传感器区域,并且
报告的压力将来自整个传感器区域。因此,在大型传感器上的点负载情况下,系统将
报告一个比实际接触面积大的接触面积。敏感区,包括活动区和非活动区,是
最小区域分辨率。传感器报告为加载或不加载-无论其活动表面积的百分比
身体接触。
三。传感器压力范围
选择传感器形状后,考虑压力范围。接触压力的第一个估计值是总力除以
总面积。然而,界面压力往往是不均匀的,特别是对于硬的或不相容的接触材料。使用
平均压力往往大大低估了个别地点的峰值压力范围。当坚硬的表面接触时,
典型的情况是大区域无接触压力,小区域接触压力很高。
通常,需要一些“开销”,以便能够记录接口的峰值压力点。如果传感器变为
在某些地区,超负荷或饱和,它会识别出高压的位置,但不会识别出这些压力有多高。什么时候?
传感器饱和(达到原始数字输出值255),饱和压力是
指示,即使实际压力是饱和值的2、3或10倍。
对于大多数传感器,压力范围标签是应用在测试夹具中的压力,产生200的数字输出。这叫做
200页。Tekscan系统采用8位模数转换器,输出为0-255。因为规定的范围是
压力从传感器产生200的原始输出,它可以记录到255的饱和值,大约有27%
净空或超程能力。
传感器对不同材料接触的反应有些不同。这种差异在应用程序中可以看作是
测量范围高于或低于传感器上标记的值。量程高达100 psi的传感器在
一边是通过聚氨酯的气压,另一边是坚硬的铝或钢表面。高量程传感器
两边都用钢做了测试。因为实验条件可能不同,所以实验中的压力范围
手边可能与标记的传感器值不同。
除了避免超载,压力解决方案和最小压力的利益是考虑因素。特克斯
传感器在15到1的范围内工作最佳。例如,1000 psi量程传感器在应用
压力66至1000 p |