音叉式物位開關的工作原理是通過安裝在音叉基座上的一對壓電晶體使音叉在一定共振頻率下振動。當音叉式物位開關的音叉與被測介質相接觸時,音叉的頻率和振幅將改變,音叉式物位開關的這些變化由智能電路來進行檢測,處理并將之轉換為一個開關信號。
1、物體靜電產生的原因
物體的靜電釋放是起電——放電(ESD)的過程,一般具有高電位、強電場和寬帶電磁干擾等特點。與一般常規(guī)電能量相比,靜電能量雖然較小,但瞬間釋放的功率卻十分巨大,瞬間大電流集中釋放,有可能導致易燃易爆物質燃燒,甚至爆炸,還會形成強電磁脈沖,會對微電子設備造成電磁干擾和浪涌效應。
靜電放電過程其峰值電流可達數(shù)十安培,靜電放電(包括接觸放電和空氣放電)對電路的干擾和對元器件的影響,尤其是對電磁場效應元器件造成極大的破壞,這種破壞越來越引起人們的重視和關注。
(1)靜電感應
如果一個帶電體靠近一個中性導體,那么靜電場會使中性導體上一直處于平衡狀態(tài)下的電荷分離,距離帶電體最遠的導體表面上出現(xiàn)與帶電體上電荷極性相同的電荷,而在距離帶電體最近的導體表面上出現(xiàn)與帶電體上電荷極性相反的電荷。
(2)摩擦起電
當兩種物體互相摩擦時,由于電子和離子的親和性不同,將會引起兩個物體間的電子和離子移動,形成一方帶負電荷,另一方帶正電荷。當兩個物體分開時,又會使一部分的負電荷和正電荷再次結合,但還是會有一部分電荷殘留。那么殘留的電荷量越大,產生的靜電量則越大,殘留的電荷量多少由物體的絕緣性決定。