基于PVDF压电薄膜的脉博传感器设计

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压电类传感器目前已经广泛应用于现代医疗、工业控制、水声测量及结构健康监测等领域。PVDF压电薄膜作为新兴压电材料,有着质轻柔软、频响快、灵敏度高、机械性能强度高等优点,可以用于制作传感器和执行器。如今,医疗健康领域越来越受到人们关注和重视,发展应用于健康检测和维护的医疗设备,符合时代的需要。本文分析了常用压电材料的工作模式和等效电路,根据压电方程选择了d31工作模式下的PVDF压电薄膜为核心元件,设计了符合人体工学的传感器探头以测量人体脉搏信号。在此基础上,搭建后端调理电路,以处理探头测量的脉搏信号,该信号经过滤波、放大处理后,波形图形清晰,可以用于医生诊断病情的依据。将PVDF压电传感器制作成曲面形状,使其灵敏度增大,压电效应更加显著。对此进行了理论分析,得到灵敏度与曲率的关系,并利用ANSYS仿真软件,对曲面PVDF压电薄膜进行压电效应仿真,进一步验证了曲率对灵敏度的影响。通过电涡流位移计测量曲面PVDF压电传感器在不同频率下的输出电压,得到可靠的测量频率区间。使用激振器产生激励信号,对不同频率下的曲面PVDF压电传感器进行动态测试分析,在保证激振器的输入电压不变的情况下,四种曲率的PVDF压电传感器的频率—电压曲线各不相同。实验发现,随着激振频率的不断增大,曲率大小的不同在输出电压值上的差距表现的愈加明显。传感器曲率越大,在外力激振频率较大时,传感器的灵敏度优势就越明显。据此本文采用硅橡胶为基底、PVDF压电薄膜为传感元件制作了四种不同曲率的曲面PVDF压电传感器,将PVDF压电传感器作为机电转换的核心来检测人体的脉搏信号。设计的PVDF脉搏传感器有硅橡胶基底、PVDF压电薄膜和调理电路组成。对不同曲率的PVDF传感器分别进行人体脉搏测量实验,得到幅值不同的脉搏信号,说明了传感器曲率的增大对传感器的灵敏度的提高确有帮助,但传感器的曲率大小也要考虑实际需要,做到适度、适中。如何有效避免测量时按压力度的大小对实验结果的影响,是下-步研究中亟待解决的问题。
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