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但对用于测量高低两端频率的振 动信号

发布时间:2018-10-17 16:51

  商业产品的压电传感器加装内置电路可追溯到六十年代后期,70,80年代奇石乐,PCB,恩德福克都有生产这类传感器,而PCB则称这类传感器为ICP型。那时PCB也没有专门为ICP注册,行业内也都不同程度上用ICP为带内置电路的压电传感器。1990年前后作为老牌生产电荷型传感器的BK公司也推出他们自己的带内置电路传感器,带内置电路的压电传感器逐渐显示出其使用方便的特性并被用户市场所看好。在这种情况下PCB将ICP注册为他们公司带内置电路传感器的商品名,各公司当然也不能用ICP所以各自注册了其它商品名;在这种状况下行业内就提出用IEPE来命名这类传感器,逐渐IEPE已被各公司(包括PCB)所接纳。而在行业对这一背景不很了解,加上用PCB产品不少,因此仍有很多人用ICP来指这类传感器。关于内置电路代名词ICP和IEPE的历史背景

  传感器的灵敏度是传感器的基本指标之一。灵敏度的大小直接影响到传感器对振动信号的测量。不难理解,传感器的灵敏度应根据被测振动量(加速度值)大小而定,但由于压电加速度传感器是测量振动的加速度值,而在相同的位移幅值条件下加速度值与信号的频率平方成正比,所以不同频段的加速度信号大小相差甚大。大型结构的低频振动其振动量的加速度值可能会相当小,例如当振动位移为 1mm, 频率为1 Hz 的信号其加速度值仅为0.04m/s2(0.004g);然而对高频振动当位移为0.1mm,频率为10 kHz的信号其加速度值可达4 x 10 5m/s2 (40000g)。因此尽管压电式加速度传感器具有较大的测量量程范围,但对用于测量高低两端频率的振动信号,选择加速度传感器灵敏度时应对信号有充分的估计。常用的振动测量压电式加速度计灵敏度,电压输出型(IEPE 型)为50~100 mV/g,电荷输出型为10 ~ 50 pC/g。传感器的灵敏度与量程范围以下将针对上述三个方面并参照传感器的相关技术指标对具体的选用作进一步地讨论c.振动测试现场环境b.被测振动信号的频率范围a.被测振动量的大小

  销售振动传感器价格_卓越服务,传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。5、稳定性但实际上,任何传感器都不能保证的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。

  销售振动传感器价格_卓越服务,不同的敏感芯体结构设计对温度的变化的响应会产生不同的结果。由于不同材料有不同的线膨胀系数,因此温度变化必然使压电材料和金属配件之间产生因线膨胀系数不同而造成的应力变化;这种由温度产生的应力使压缩式和弯曲梁型的敏感芯体产生输出信号,有时这种温度变化引起的输出会大于振动测量信号(特别在低频测量中)。需要特别指出温度变化有稳态和瞬态两种,传感器输出灵敏度随温度变化通常是指稳态高低温度状态对信号输出的影响。瞬态温度变化对传感器输出的影响主要表现在低频测量中,

  遵义电荷放大器供应商,在被测加速度很小或很大时 ,必须考虑加速度传感器的动态范围。从理论上讲, 压电加速度传感器的输出线性范围的下限可以到零,但实际上动态范围的下限取决于连接电缆和测量电路的电噪声。因此测量小加速度时不宜选用动态范围太大的传感器。加速度传感器动态加速度传感器动态范围!

  这有两方面的原因:加速度传感器低频响应的截至频率不够低;与传感器配套使用的恒流电压源或电荷放大器的截至频率不够低。针对种情况就需要检查传感器的低频响应(可通过测量时间常数来判断),选用低频好的传感器。如果是第二种情况就需要正确选用恒流电压源和电荷放大器的低频截至频率。一、系统低频响应差加速度传感器低频测量信号失真的原因分析!

  由于我们使用的用电器都有自己的额定电荷,所以在一些电源下使用就会出现不安全因素,但是使用电荷放大器之后就可以将电荷调节至合适的量。3、防止电源短路:电荷放大器还有防止电源短路,保护电路系统的作用。相对于前两个作用来说,这个作用并不是很明显。但是根据研究显示,安装有电荷放大器的电路更为安全。

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