青海PCB力传感器质量可靠

时间:2021年09月16日 来源:

加速度技术指标:

一般情况下,传感器的灵敏度包括幅值与相位两个信息,是随频率变化的复数量。

●幅频响应和相频响应

在输入的机械振动量值不变的情况下,传感器输出电量的幅值随振动频率的变化,称为幅频响应。而输出电量的相位随振动频率的变化,称为相频响应。

在工作频段内连续地改变振动频率,且维持输入的机械振动量幅值不变,同时观测传感器的输出,便可测定幅频响应。若同时测量传感器输出电量与输入机械振动量间的相位差,则又可测定相频响应。

一般情况下,只要求知道幅频响应。在接近传感器上、下限频率处使用传感器,或有要求时,则必须知道相频响应。

●非线性度

在给定的频率和幅值范围内,输出量与输入量成正比,称为线性变化。实际传感器的校准结果与线性变化偏离的程度,称为该传感器的非线性度。

在由最小值到较大值的传感器动态范围内,逐渐增大输入的机械振动量,同时测量传感器输出幅值的变化,便可测定传感器的输出值与线性输出值的偏差量。在使用正弦振动发生器进行测定时,可在传感器的工作频率范围内选定几个频率进行,以覆盖传感器整个动态范围。

一般在传感器动态范围的上限附近传感器的输出值与线性值的偏差量较大。所允许的偏差量取决于具体测量的要求。



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压阻式压力传感器工作原理:

用ISO技术将半导体材料的敏感芯片封装在不锈钢波纹膜片的壳体中,在不锈钢波纹膜片和芯片之间充有硅油。芯片引线穿过壳体引出并采用密封措施,防止硅油向外泄露或外面的压力介质渗入其中,这样芯片、硅油、壳体和引线组成压力传感器。当传感器处在压力介质中时,介质压力作用于波纹膜片上使使其中的硅油受压,硅油将膜片的压力传递给半导体芯片。芯片受压后使其电阻值发生变化,电阻信号通过引线引出。不锈钢波纹膜片壳体受到压力并保护芯片,因而压阻式压力传感器能在有腐蚀性介质中感应压力信号。

压阻式压力传感器一般通过引线接入惠斯通电桥中。平时敏感芯片没有外加压力作用,电桥处于平衡状态(称为零位)当传感器受压后芯片电阻发生变化,电桥失去平衡。若给电桥加一个恒定电流或者电压电源,电桥将输出与压力对应的电信号,这样传感器的电阻变化通过电桥转换为压力信号输出。


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加速度技术指标:

传感器主要工作特性分为有效响应与乱真响应两类。

●有效响应 effective response

在传感器灵敏轴方向上,由输入的机械振动或冲击所引起的传感器的响应。这种响应是正确使用传感器进行测量,取得可靠数据所期望的。

●乱真响应 spurious response

在使用传感器测量机械振动或冲击时,由同时存在的其他物理因素所引起的传感器的响应。这种响应是干扰正确测量的,是不期望的。

有效响应主要有:

灵敏度;幅频响应和相频响应;非线性度。

乱真响应主要有:

温度响应;瞬变温度灵敏度;横向灵敏度;旋转运动灵敏度;基座应变灵敏度;磁灵敏度;安装力矩灵敏度;对特殊环境的响应。

●灵敏度:(Sensitivity)

指定的输出量与指定的输入量之比。

●参考灵敏度:(Reference Sensitivity)

在给定的参考频率和参考幅值下传感器的灵敏度值。

传感器灵敏度越高,测量系统的信噪比就越大,系统就不易受静电干扰或电磁场的影响。对某种具体的加速度计设计型式来说,灵敏度越高,则传感器越重,共振频率也越低。因此选用多大灵敏度受其重量和频率响应的制约。



拾音器即麦克风传感器定义:

拾音器,又称监测倾听头。监测倾听拾音器是用来采集现场环境声音再传送到后端设备的一个器件,它是由咪头(麦克风)和音频放大电路构成。拾音器一般分为数字拾音器和模拟拾音器,数字拾音器就是通过数字信号处理系统将模拟的音频信号转换成数字信号并进行相应的数字信号处理的声音传感设备。模拟拾音器就只是用一般的模拟电路放大咪头采集到的声音。拾音器有三线制和四线制之分;三线制拾音器一般红色表示电源正极,白色表示音频正极,黑色表示信号及电源的负极(公共地)。四线制拾音器一般红色表示电源正极,白色表示音频正极,音频负极和电源负极是分开来。拾音器产品通常分为有源和无源两种类型;按性能分有声乐吉他和监控用拾音器。

拾音器是用来采集现场声音的一个配件,一种靠接收声音震动,将声音放大的电声学仪器。




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压电式力传感器在汽车零部件耐久性测试的应用-静态精度

应变式载荷传感器的比较大优势在于静态精确度,能实现称重应用,正如本文“动态响应”中所提及到,石英力传感器有低频限制,所以它们不可能做到真正的DC响应,即静态监测。当用ICP®输出型传感器做准静态测试或者静态校准时,必须使用一个DC耦合的信号调理仪,如484系列,并需要采用一个DC耦合的数采设备。该设备允许传感器的DC偏置电压调零,且不会对系统施加任何额外的高通滤波的影响。一般情况下,根据经验法则,准静态测试的输出信号丢失与离逝时间(较早个DTC的10%时间内)成一阶线性关系,如图6a和6b所示,因此在较早个1%DTC时,只有1%的信号损失,假如一个传感器的DTC是2000秒,那么在较早个20秒,有1%的输出信号衰减。

重点强调(敲小黑板):整个系统必须是直流耦合,这就意味着传感器需具备较长的放电时间常数,信号调理仪和数据采集仪都是直流耦合。校准是直流耦合的一种常见应用。


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阻抗的关系如何影响传感器测试结果?

在交流AC电路中,阻抗为阻碍电流通过的所有物理量。阻抗的测量在大多数电子系统中有重要的作用。包含ICP®信号适调仪的测量链也不例外。ICP®信号适调仪的输出阻抗和显示设备中的输入阻抗之间的关系在测量链中起到关键作用。这些阻抗值可以影响频率和幅值的测量结果。

ICP®信号适调仪有两种不同的输出类型:

1. 非缓冲的输出:适调仪的输出阻抗由串联电容和分流电阻决定。这个电阻和显示设备的输入阻抗组成一个并联电路。

2 .缓冲输出:信号适调仪的输出阻抗由信号适调仪中的位于输出电路后端的运算放大电路决定。在这个配置中,输出电阻不决定适调仪的输出阻抗,与显示设备的输入阻抗不形成并联电路。

不同的数据采集系统的输入阻抗有所不同。高阻抗输入,大于1MΩ就不需要考虑适调仪的类型,不论是缓冲型的还是非缓冲型的。低阻抗输入,大约50Ω,就需要考虑适调仪的输出类型和各自受到的负面影响。对于非缓冲的输出,放电时间常数将变短,从而影响系统的低频响应。对于缓冲输出,信号幅值将会减小。




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