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拾音器即麦克风传感器功能分类:
1、主动式拾音器
主动拾音器相对于被动拾音器
优点:功率大、噪音小、延音好、增益好。
缺点: 就是对琴体木材的音色特点反映不好,而且没有被动拾音器的那种非常有特点的PASSIVE 音色。
2、被动式拾音器
优点:是忠实反映木材音色。
缺点: 噪音大、增益不好、功率小。
拾音器即麦克风传感器应用场合:
应用于中国航空航天、国防重点工程、国防指挥系统、部队电子装备、高铁列车车厢、银行金融系统、证券交易所、监狱监仓、探访室、公检法审讯室、巡逻、户外车载指挥车、公交车、地铁、派出所、法院庭审、司法督察、高速公路收费站、服务窗口、大厅、戒毒所、工商(税务)调解室、档案馆、博物馆、劳教所、机杨安检通道、边检口岸、海关哨所、医院、学校多媒体课室、教室讲台、会议室主席台、投标室、评标室、拍卖行、广播广电、娱乐广场、街道、公务机关大门、室外旷野同步录音录像等各个领域,总之需要对声音进行采集的地方。
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传感器按其制造工艺分类:
集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。
薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。
厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。
陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶、凝胶等)生产。
完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。
每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。
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传感器基本知识科普贴:
么是横向灵敏度?
横向灵敏度是在规定频率范围内传感器轴向与垂直加速度的灵敏度比。
ICP®传感器和电荷传感器之间的区别是什么?
一个ICP传感器包括内置的放大器而电荷传感器没有。其结果是,一个ICP®传感器能将高阻抗输出的电荷信号转换为低阻抗电压信号,而来自电荷传感器的高阻抗电荷信号必须要通过外部电荷放大器转换。因为放大器不包括在内,电荷传感器通常用在比ICP®传感器更高的工作温度下,因为温度限制是由晶体的温度限制决定,而不是内置放大器。
什么是信号调理器,在ICP®传感器系统里是必需的吗?
信号调理器是ICP®传感器系统的一个基本组成部分,因为它执行两个关键功能。首先,它为ICP®传感器内部电路运行提供了稳定的18-30 VDC电源。其次,信号调理器消除了传感器的偏置电压,以便采集仪器能采集准确的数据。
电源电压和激励电压彼此有哪些不同?
电源电压是直接来自信号调理器的电压。它通常是18-30 VDC。电源电压必须通过一个限流二极管,以免损坏传感器电子器件。标准ICP®传感器需要正常工作的电流比较低为2mA,比较高达20mA。限流二极管通常消耗1V,留下的剩余电压(电源电压减去二极管消耗电压)是激励电压。
什么是TEDS智能传感器?
TEDS(Transducer Electronic Data Sheets)是将存储器内置于传感器中,利用它存储传感器的信息。制造商可以将传感器信息例如制造商的名称、传感器类型、型号、序列号和校准数据等储存到存储器中。用户也可以存储自己的信息,例如定位、较新的校准日期和其它传感器独特的属性。
传感器是在一种混合模式下运行(模拟或数字)。当传感器在数字模式下运行时,存储在TEDS存储器内的信息才会被下载,在模拟模式下,传感器通常作为测量设备。数字通讯跟模拟测量信号用同一根电缆传输。一旦从传感器上的转移数据传输完成,存储区电路将关闭,传感器恢复正常的模拟模式运行。 TEDS传感器可以与常规的信号适调仪一起工作,但是却无法访问存储器,您需要使用TEDS信号适调仪或数据采集前端来访问传感器的存储器。传统的传感器也可以与带TEDS功能的信号适调仪一起使用但是不具有TEDS功能。
为了普遍的适用性,TEDS传感器遵循IEEE1451.4 智能传感器接口标准,支持任何制造商的TEDS信号适调仪。PCB®集团的产品符合此标准,已经在全球安装了上万只TEDS传感器和信号适调仪。
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如何在冲击和跌落测试中选择合适的力传感器?
石英、压电力与应变传感器可靠性高,它具有杰出的动态力和应变测量特性。典型的测量包括在驱动、压缩、冲击、脉冲、反作用与张力过程中的动态力和准静态力。下面让我们通过理论公式和实际例子相结合,详细分析该如何选择:
能量与力的关系:
根据能量守恒定律,UUT(被测设备)势能PE与动能KE的变化是相等的,即:
PE = KE
针对跌落测试, m =质量, h =跌落高度, g = 重力加速度, v =冲击速度, 则能量守恒等式为:
mgh = ½ mv²
冲击速度V不受质量影响,在忽略空气阻力的前提下,速度可按下面等式近似计算:
v = √2gh
冲击位移与力的关系:
根据能量定理冲击过程中的纯功等于平均力乘以冲击位移,可得到预估的力:
W纯 = ½ mv终² - ½ mv初²
在跌落测试中,初速度为零,所以
W纯 = ½ mv终²
如果假设冲击位移为d,则平均力F可按照如下等式计算:
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超声波距离传感器技术应用:
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。
超声波碰到杂质或分界面会产生明显反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
超声波距离传感器可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射夹角较小,灵敏度高,方便与工业显示仪表连接,也提供发射夹角较大的探头。
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