HYDAC傳感器基本的資料都分為哪些
HYDAC傳感器將作用在被測物體上的重力按一定比例轉換成可計量的輸出信號??紤]到不同使用地點的重力加速度和空氣浮力對轉換的影響,HYDAC傳感器的性能指標主要有線性誤差、滯后誤差、重復性誤差、蠕變、零點溫度特性和靈敏度溫度特性等。在各種衡器和質量計量系統中,通常用綜合誤差帶來綜合控制傳感器準確度,并將綜合誤差帶與衡器誤差帶(圖1)聯系起來,以便選用對應于某一準確度衡器的稱重傳感器。
HYDAC傳感器的誤差帶δ占衡器誤差帶Δ的70%,HYDAC傳感器的線性誤差、滯后誤差以及在規定溫度范圍內由于溫度對靈敏度的影響所引起的誤差等的總和不能過誤差帶δ。這就允許制造廠對構成計量總誤差的各個分量進行調整,從而獲得期望的準確度
HYDAC傳感器由于在通常的頻率范圍內振動位移幅值量很小,且位移、速度和加速度之間都可互相轉換,所以在實際使用中振動量的大小一般用加速度的值來度量。常用單位為:米/秒2(m/s2),或重力加速度(g)。
描述振動信號的另一重要參數是信號的頻率。絕大多數的工程振動信號均可分解成一系列特定頻率和幅值的正弦信號,因此,對某一振動信號的測量,實際上是對組成該振動信號的正弦頻率分量的測量。對傳感器主要性能指標的考核也是根據傳感器在其規定的頻率范圍內測量幅值精度的高來評定。
HYDAC傳感器電荷輸出型加速度計不適合用于頻測量
HYDAC傳感器由于頻振動的加速度信號都很微小,而高阻抗的小電荷信號非常容易受干擾;當測量對象的體積越大,其測量頻率越,則信號的信噪比的問題更為突出。因此在目前帶內置電路加速度傳感器日趨普遍的情況下應盡量選用電噪聲比較小,頻特性優良的阻抗電壓輸出型壓電加速度傳感器。
傳感器的頻截止頻率
與傳感器的高頻截止頻率類同,頻截止頻率是指在所規定的傳感器頻率響應幅值誤差(±5%,±10%或±3dB)內傳感器所能測量的較頻率信號。誤差值越大其頻截止頻率也相對越。所以不同傳感器的頻截止頻率指標必須在相同的誤差條件下進行比較。
HYDAC傳感器的頻特性是由傳感器敏感芯體和內置電路的綜合電參數所決定的。其頻率響應特性可以用模擬電路的一階高通濾波器特性來描述,所以傳感器的頻響應和截止頻率完全可以用一階系統的時間常數來確定。從實用角度來看,由于傳感器的甚頻頻率響應的標定比較困難,而通過傳感器對時間域內階躍信號的響應可測得傳感器的時間常數;因此利用傳感器的頻響應與一階高通濾波器的特性幾乎一致的特點,通過計算可方便地獲得傳感器的頻響應和與其對應的頻截至頻率。
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