山西PCB振動傳感器穩(wěn)定耐用

來源: 發(fā)布時間:2021-10-22

加速度具體運用場合:

設備或終端姿態(tài)檢測

加速度傳感器和陀螺儀通常稱為慣性傳感器,常用于各種設備或終端中實現姿態(tài)檢測,運動檢測等,也就很適合玩體感游戲的人群。加速度傳感器利用重力加速度,可以用于檢測設備的傾斜角度,但是它會受到運動加速度的影響,使傾角測量不夠準確,所以通常需利用陀螺儀和磁傳感器補償。同時磁傳感器測量方位角時,也是利用地磁場,當系統中電流變化或周圍有導磁材料時,以及當設備傾斜時,測量出的方位角也不準確,這時需要用加速度傳感器(傾角傳感器)和陀螺儀進行補償。

智能產品

加速度傳感器在微信功能中的創(chuàng)新功能突破了電子產品的千篇一律,這個功能的實現來源傳感器的方向、加速表、光線、磁場、臨近性、溫度等參數的特性。這個原理是手機里面集成的加速度傳感器,它能夠分別測量X、Y、Z三個方面的加速度值,X方向值的大小表示手機水平移動,Y方向值的大小表示手機垂直移動,Z方向值的大小表示手機的空間垂直方向,天空的方向為正,地球的方向為負,然后把相關的加速度值傳輸給操作系統,通過判斷其大小變化,就能知道同時玩微信的朋友。


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加速度技術指標:

一般情況下,傳感器的靈敏度包括幅值與相位兩個信息,是隨頻率變化的復數量。

●幅頻響應和相頻響應

在輸入的機械振動量值不變的情況下,傳感器輸出電量的幅值隨振動頻率的變化,稱為幅頻響應。而輸出電量的相位隨振動頻率的變化,稱為相頻響應。

在工作頻段內連續(xù)地改變振動頻率,且維持輸入的機械振動量幅值不變,同時觀測傳感器的輸出,便可測定幅頻響應。若同時測量傳感器輸出電量與輸入機械振動量間的相位差,則又可測定相頻響應。

一般情況下,只要求知道幅頻響應。在接近傳感器上、下限頻率處使用傳感器,或有要求時,則必須知道相頻響應。

●非線性度

在給定的頻率和幅值范圍內,輸出量與輸入量成正比,稱為線性變化。實際傳感器的校準結果與線性變化偏離的程度,稱為該傳感器的非線性度。

在由最小值到較大值的傳感器動態(tài)范圍內,逐漸增大輸入的機械振動量,同時測量傳感器輸出幅值的變化,便可測定傳感器的輸出值與線性輸出值的偏差量。在使用正弦振動發(fā)生器進行測定時,可在傳感器的工作頻率范圍內選定幾個頻率進行,以覆蓋傳感器整個動態(tài)范圍。

一般在傳感器動態(tài)范圍的上限附近傳感器的輸出值與線性值的偏差量較大。所允許的偏差量取決于具體測量的要求。



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加速度型指南:

靈敏度

一般來說,越靈敏越好。越靈敏的傳感器對一定范圍內的加速度變化更敏感,輸出電壓的變化也越大,這樣就比較容易測量,從而獲得更精確的測量值。較小加速度測量值也稱較小分辨率,考慮到后級放大電路噪聲問題,應盡量遠離較小可用值,以確保較好信噪比。較大測量極限要考慮加速度計自身的非線性影響和后續(xù)儀器的較大輸出電壓,估算方法:較大被測加速度×傳感器的電荷 / 電壓靈敏度。

以上數值是否超過配套儀器的較大輸入電荷 / 電壓值,建議如已知被測加速度范圍可在傳感器指標中的“參考量程范圍”中選擇(兼顧頻響、重量),同時,在頻響、重量允許的情況下,靈敏度可考慮高些,以提高后續(xù)儀器輸入信號,提高信噪比。

帶寬

這里的帶寬實際上指的是刷新率。也就是說每秒鐘,傳感器會產生多少次讀數。對于一般只要測量傾角的應用,50HZ的帶寬應該足夠了,但是對于需要進行動態(tài)性能,比如振動,你會需要一個具有上百HZ帶寬的傳感器。


阻抗的關系如何影響傳感器測試結果?

在交流AC電路中,阻抗為阻礙電流通過的所有物理量。阻抗的測量在大多數電子系統中有重要的作用。包含ICP®信號適調儀的測量鏈也不例外。ICP®信號適調儀的輸出阻抗和顯示設備中的輸入阻抗之間的關系在測量鏈中起到關鍵作用。這些阻抗值可以影響頻率和幅值的測量結果。

ICP®信號適調儀有兩種不同的輸出類型:

1. 非緩沖的輸出:適調儀的輸出阻抗由串聯電容和分流電阻決定。這個電阻和顯示設備的輸入阻抗組成一個并聯電路。

2 .緩沖輸出:信號適調儀的輸出阻抗由信號適調儀中的位于輸出電路后端的運算放大電路決定。在這個配置中,輸出電阻不決定適調儀的輸出阻抗,與顯示設備的輸入阻抗不形成并聯電路。

不同的數據采集系統的輸入阻抗有所不同。高阻抗輸入,大于1MΩ就不需要考慮適調儀的類型,不論是緩沖型的還是非緩沖型的。低阻抗輸入,大約50Ω,就需要考慮適調儀的輸出類型和各自受到的負面影響。對于非緩沖的輸出,放電時間常數將變短,從而影響系統的低頻響應。對于緩沖輸出,信號幅值將會減小。




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扭矩傳感器測量原理:

扭矩的測量:采用應變片電測技術,在彈性軸上組成應變橋。

1.信號輸出可任意選擇波形─方波或脈沖波。

2.檢測精度高、穩(wěn)定性好、抗干擾性強。

3.不需反復調零即可;連續(xù)測量正反扭矩。

4.即可測量靜止扭矩,也可測量動態(tài)扭矩。

5.體積小、重傳感器可脫離二次儀表使用,只要按插座針號提供 +15V,-15V(200mA)的電源,即可輸出阻抗與扭矩成正比的等方波或脈沖波頻率信號。量輕、易于安裝。

6.測量范圍: 0—10000Nm標準可選, 非標準2萬Nm、3萬Nm、5萬Nm、8萬Nm、10萬Nm,特殊量程可定制。


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傳感器按工作原理可劃分為:

電學式傳感器—是非電量電測技術中應用范圍較廣的一種傳感器,常用的有電阻式傳感器、電容式傳感器、電感式傳感器、磁電式傳感器及電渦流式傳感器等。

電阻式傳感器是利用變阻器將被測非電量轉換為電阻信號的原理制成。電阻式傳感器一般有電位器式、觸點變阻式、電阻應變片式及壓阻式傳感器等。電阻式傳感器主要用于位移、壓力、力、應變、力矩、氣流流速、液位和液體流量等參數的測量。

電容式傳感器是利用改變電容的幾何尺寸或改變介質的性質和含量,從而使電容量發(fā)生變化的原理制成。主要用于壓力、位移、液位、厚度、水分含量等參數的測量。

電感式傳感器是利用改變磁路幾何尺寸、磁性位置來改變電感或互感的電感量或壓磁效應原理制成的。主要用于位移、壓力、力、振動、加速度等參數的測量。

磁電式傳感器是利用電磁感應原理,把被測非電量轉換成電量制成。主要用于流量、轉速和位移等參數的測量。

電渦流式傳感器是利用金屬在磁場中運動切割磁力線,在金屬內形成渦流的原理制成。主要用于位移及厚度等參數的測量。


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