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Rundes Membran‑piezoresistives Drucksensor

Hauptmerkmale:

Diese Serie runder, membranbasierter piezoresistiver Drucksensoren (Force Sensing Resistor, FSR) ist ein flexibles, kraftempfindliches Messelement, das auf dem piezoresistiven Effekt beruht und durch eine Kombination aus ultradünnen Polymerfolien und nanoleitfähigen Materialien hergestellt wird. Im unbelasteten Zustand weist der Sensor einen hohen Widerstandswert auf; bei angelegtem Druck schließt sich der leitfähige Pfad im empfindlichen Bereich, wodurch der Widerstand mit zunehmendem Druck abnimmt und eine lineare Umwandlung von Druck in ein elektrisches Signal ermöglicht wird. Der Sensor zeichnet sich durch seine ultradünne, flexible Bauweise, schnelle Ansprechzeit und geringen Stromverbrauch aus; er lässt sich sowohl auf ebenen als auch auf gekrümmten Oberflächen anbringen, ohne komplizierte Montageverfahren – und stellt damit eine ideale Lösung für die Druckmessung, die Berührungsinteraktion sowie die Zustandsüberwachung in vielfältigen intelligenten Geräten dar.

Kategorie:

Varistoren

Keyword: Rundes Membran‑piezoresistives Drucksensor

DETAILS HERUNTERLADEN

Kernmerkmale

  • Ultradünnes, flexibles Design : Dicke < 0,3 mm, biegsam und an gekrümmte Oberflächen anpassbar, geeignet für enge Räume und ungewöhnliche Montagebedingungen, ohne das Erscheinungsbild oder die Haptik des Geräts zu beeinträchtigen.
  • Hohe Empfindlichkeit und schnelle Reaktion : Kann auf sehr geringe Drücke im Bereich von 0,1 N reagieren, mit einer Ansprechzeit von weniger als 5 ms; ermöglicht die Echtzeit-Erfassung von Druckänderungen und sorgt für präzise Berührungserkennung sowie Druckmessung.
  • Breiter Messbereich und stabile Linearität : Druck‑Widerstand‑Kennlinie stabil, unterstützt kundenspezifische Mehrbereichs‑Anpassungen und ist für unterschiedliche Messanforderungen wie sanftes Berühren, Drücken sowie Dauerbelastung geeignet.
  • Niedrigenergie‑passives Design : Passive Bauelemente, die ohne externe Stromversorgung betrieben werden können, weisen einen äußerst niedrigen Ruhestromverbrauch auf und eignen sich für batteriebetriebene tragbare Geräte sowie intelligente Wearables.
  • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Durch einen millionenfachen Druckzyklustest weist es eine hohe Biege‑ und Alterungsbeständigkeit auf und erfüllt die Anforderungen an die Stabilität bei langfristigem, kontinuierlichem Betrieb.
  • Einfache Integration bei niedrigen Schaltungskosten : Die Signalablesung lässt sich bereits mit einer einfachen Spannungsteiler‑Schaltung realisieren; eine aufwändige Signalaufbereitung ist nicht erforderlich, sodass sich das Bauteil schnell in diverse MCU‑Steuerungssysteme integrieren lässt.
  • Umweltrechtliche Compliance und Individualisierung : Entspricht den Umweltstandards RoHS und REACH und unterstützt kundenspezifische Anpassungen hinsichtlich Gehäuseabmessungen, Durchmesser des Sensorenbereichs sowie Pin‑Ausführung.

Typische Anwendungsszenarien

  • Bereich der Unterhaltungselektronik : Herzfrequenzüberwachungshilfe bei intelligenten Wearables (Armbänder, Smartwatches), Druckerkennung bei Stiftspitzen sowie Kraftfeedback bei den Tasten eines Gamepads.
  • Bereich der intelligenten Haustechnik : Intelligente Matratze / Druckverteilungsmessung bei Sofas, berührungsempfindliche Tasten für intelligente Haushaltsgeräte, Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen, Erkennung der menschlichen Anwesenheit.
  • Bereich der industriellen Steuerung : Prüfung der Tastenkräfte von Geräten, Überwachung des Drucks in Werkzeughaltern, Erfassung des Kontaktzustands automatisierter Anlagen sowie Rückmeldung der Greifkraft von Robotern.
  • Bereich der medizinischen Gesundheitsversorgung : Überwachung der Intensität von Rehabilitationsübungen, Messung des Kontaktdrucks medizinischer Geräte sowie Prüfung der Druckverteilung in Ganganalysesohlen.
  • Andere Szenarien : Anschlagdynamik bei elektronischen Musikinstrumenten, Druckmessung in Autositzen, interaktive Steuerung von intelligenten Spielzeugen, Berührungserkennung in Mensch-Maschine-Schnittstellen.

Technische Parameter

  • Aufbauart: Rundes Empfindlichkeitsfeld + flexibles Folien‑Trägermaterial + metallische Steckanschlüsse
  • Durchmesser des Empfindlichkeitsbereichs: Standard φ10 mm (andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich)
  • Dicke: <0,3 mm
  • Arbeitsdruckbereich: Standard 0–100 N (Messbereich auf Anfrage individuell anpassbar)
  • Anfangswiderstand (ohne Belastung): >10 MΩ
  • Vollbereichswiderstand (typisch): 1–10 kΩ (abhängig vom Messbereich)
  • Antwortzeit: <5 ms
  • Wiederholgenauigkeit: ±10 % FS (typisch)
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Temperaturbereich der Lagerung: -30 °C bis +70 °C
  • Basismaterial: Flexible Polymerfolie
  • Umweltschutzmerkmale: Konform mit den RoHS- und REACH‑Standards, bleifreies Verfahren

Maßgeschneiderter Service

Wir bieten einen vollständig maßgeschneiderten Service über den gesamten Prozess hinweg und unterbreiten Ihnen je nach Anwendungsszenario und Designanforderungen folgende individuelle Lösungsvorschläge:
  • Individuelle Anpassung von Durchmesser der Empfindlichkeitszone, Abmessungen sowie Dicke des Trägermaterials – passend für unterschiedliche Einbauräume.
  • Orientierte Optimierung des Druckmessbereichs und der Empfindlichkeitskurve zur Erfüllung der Anforderungen an die Messgenauigkeit in spezifischen Anwendungsszenarien.
  • Anpassungsfähige kundenspezifische Ausführung hinsichtlich Pin‑Form, Länge und Abstand; unterstützt verschiedene Anschlussvarianten wie Durchsteckmontage, SMD‑Montage sowie flexible Flachbandkabel.
  • Serienproduktion und schnelle Lieferung, ergänzt durch umfassenden technischen Support, Auswahlkonzepte sowie Prüfberichte – wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Entwicklung der Druckprüf‑Funktion ihrer Produkte effizient abzuschließen.

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