加速度传感器敏感芯体结构形式

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: IFM/易福门

加速度传感器是工程振动丈量中最重要的要素。在测试系统中,传感器是数据采集和剖析的第一个环节,因而传感器的选择和正确运用将直接影响到丈量信号的质量和精度。尽管从事工程振动的人员知道这一概念,但在实践应用中,往往是由于各种原因,无法正确判别传感器是否真正反映了被测信号。

                              

  压电加速度传感器的灵敏芯通常由压电资料和附加质量块组成。当质量块遭到加速度效果时,将其转化为与加速度成正比的力,加载在压电资料上,压电资料在其外表发生与加速度成正比的电荷信号。压电资料的特性决议了力是遭到正应力还是剪应力。压电资料发生的电荷随力的方向和电荷抵达外表的方位而改变。依据压电资料不同的应力办法,传感器灵敏芯的结构一般有以下三种方式:"。

  紧缩方式:压电资料遭到紧缩或拉力发生电荷的一种结构方式。紧缩灵敏芯是加速度传感器最传统的结构。本实用新型制作简单便利,可发生较高的自振谐振频率和较宽的测频规模。最大的缺陷是不能有效地消除各种搅扰对丈量信号的影响。

  剪切方式:经过向压电资料施加剪切力而发生电荷的一种结构方式。理论上,压电资料在剪切力效果下发生的电荷信号受外界搅扰的影响很小,因而剪切结构是最适合的加速度传感器中心。但是,在实践制作进程中,确保剪切灵敏铁心加速度计具有高安稳的频率丈量规模是传感器制作进程中最困难的环节。为了取得较高的参数指标,只要选用进口记忆金属资料的紧固件才能确保传感器具有安稳可靠的谐振频率和频率丈量规模。

  曲折变形高粱形态:压电资料遭到曲折变形并发生电荷的一种结构方式。曲折变形高粱结构能发生较大的电荷输出信号,易于实现阻尼控制,但由于其丈量频率规模低,且不能扫除温度改变引起的信号漂移,因而该结构在压电加速度计的规划中很少运用。

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