安徽尼利可NIRECO传感器选型资料,传感器

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商品详细描述

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,安徽尼利可NIRECO传感器选型资料,安徽尼利可NIRECO传感器选型资料。

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,安徽尼利可NIRECO传感器选型资料。PCB?集团的产品符合此标准,已经在安装了上万只TEDS传感器和信号适调仪。


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加速度技术指标:

●质量负载的影响

如果加速度计的动态质量接近被测结构物的动态质量,则会使振动产生明显的衰减。为此在诸如印刷电路板等又薄又轻的片状构件上测振时,为了得到准确的数据必须采用重量轻的加速度计。如果被测物件呈现单自由度的响应,则加速度计将使其共振频率下降。

●低频响应

使用压电加速度计时,所用放大器低频截止频率多为2-5Hz,目的是以此来剔除许多压电传感器的热释电输出。像隔离剪切式设计等隔离性好的设计型式可用在较低的频率。压阻式和变电容式加速度计则具有零频响应。

●高频响应

加速度计的高频响应随加速度计的机械性能和安装方法而变。在安装牢固时,大多数加速度计呈现无阻尼单自由度系统的频响特性。以±5%为要求的话,其频率响应约平整到安装共振频率的五分之一。如果加适当的修正因数,则可在更高的频率上得到有用的数据。

●温度响应

传感器灵敏度随温度的变化,称为传感器的温度响应。用

常用压电加速度计的温度范围为零度以下至+177°C 或 +260°C。某些特定型号,低温可达零度,高温可达760°C。很多种压电加速度计设计型式在很宽的温度范围内的温度响应很平。压阻式、变电容式加速度计的典型温度范围为-18°C~+93°C。


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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。



加速度安装注意事项:

加速度传感器的自然频率由粘接的耦合程度决定,选择正确的粘合剂将是很重要的一步。有些重要的问题是必须要考虑的是:加速度传感器的重量,测试时的频率和带宽,测试时的振幅和温度。还要考虑一些测试过程中会出现的问题:正弦曲线的受限和测试中出现的随机振动。通常,工程师和技师将会根据测试不同的需求选择合适的粘接剂来粘接加速度传感器。

加速度传感器的粘接安装用到的粘接剂,一般有丙烯酸盐,磁铁,双面胶带,石蜡,热粘接剂等。问题的关键在于如何能够有效的使用这些粘接剂。在加速度传感器的粘接过程中,粘合剂的使用量对在加速度传感器能否达到良好的频率响应中起到很关键的作用。在一块小的薄膜上尽可能的用较少的粘接剂粘接加速度传感器,将会使得加速度传感器频率响应传送性较好。


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拾音器即麦克风传感器选择和注意事项:

一、拾音器安装位置的选择

1、 天花板吸顶或吊顶安装。

2、 墙面侧挂安装。

3、 桌面嵌入式安装。

4、 埋墙隐蔽安装。

注意:安装位置尽量以谈话区域为中心。安装原则:尽量靠近主要的谈话区域,这样的拾音效果更佳。

二、拾音器连接电缆的选择及布线

拾音器可以使用普通4 芯电话线、5 类网络双绞线、/非信号电缆等。

拾音器供电一般分为两种:

1、单独供电(推荐稳压电源。

2、集中供电(在机房集中供电),用3×0.5 RVVP芯电缆,分别为电源正、音频信号正、公共地。电磁复杂环境可以使用电缆,其层单端连接设备地。即拾音器(拾音器)一端的网悬空,设备端的网接设备地(机壳)。注意:布线时比较好单独走线,不要同交流电等强电使用同一缆槽,同时尽量远离变压器、灯具整流器等强电磁干扰设备。

3、怎么选择供电电源

安装时要考虑到电源效率和线损问题,尽量选用标称值较高的电源。这里所指的直流稳压电源就是常说的“线型变压器”,一般由电源变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器构成。尽量不要使用开关电源,它可能会导致大量的电路杂音!市面上很多开关电源品质差,纹波系数非常大,会引起拾音器有嗡嗡声。



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对电涡流传感器影响:

被测体材料对传感器的影响

传感器特性与被测体的电导率б、磁导率ξ有关,当被测体为导磁材料(如普通钢、结构钢等)时,由于涡流效应和磁效应同时存在,磁效应反作用于涡流效应,使得涡流效应减弱,即传感器的灵敏度降低。而当被测体为弱导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,由于磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器感应灵敏度要高。

被测体表面平整度对传感器的影响

不规则的被测体表面,会给实际的测量带来附加误差,因此对被测体表面应该平整光滑,不应存在凸起、洞眼、刻痕、凹槽等缺陷。一般要求,对于振动测量的被测表面粗糙度要求在0.4um~0.8um之间;对于位移测量被测表面粗糙度要求在0.4um~1.6um之间。

被测体表面磁效应对传感器的影响

电涡流效应主要集中在被测体表面,如果由于加工过程中形成残磁效应,以及淬火不均匀、硬度不均匀、金相组织不均匀、结晶结构不均匀等都会影响传感器特性。在进行振动测量时,如果被测体表面残磁效应过大,会出现测量波形发生畸变。



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