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TB |
压电式力传感器
KT-YD压电式力传感器系列是利用压电晶体的压电效应,即压电式力传感器的输出电荷信号与外力成正比的原理制成的。本类传感器具有频率范围宽、动态范围大、体积小和重量轻等优点。可加装IEPE电路,直接输出电压信号。
阻抗头(力+加速度)
KT-YD-3310是一种复合型传感器。它集压电式力传感器和压电式加速度传感器于一体,其作用是在力传递点测量及真理的同时测量该点的运动响应。适用于机械阻抗及模态实验等。
冲击力锤
KT-LC-系列冲击力锤是进行共振检测,试验设计及模态实验等的重要工具。该系列自带压电式力传感器,配置多种缓冲头,并可加装IEPE电路。
拉压力传感器
拉压力传感器刚度高,设计紧凑,安装简便。准确对中安装,可用于测量冲击力,底盘碰撞力,冲击试验的支撑力和冲压力,还可以通过对开关力测量进行质量控制,以及自动装配设备的检测。
几种常用的振动传感器类型
根据振动传感器的工作原理,介绍了几种常用的电流振动传感器的基本原理和特点,并展望了振动传感器的发展趋势。振动传感器有多种类型,振动传感器通过其机械结构检测物体的振动参数,通过物理效应将振动参数转换成电信号,实现非电信号向电信号的传递。振动传感器根据测量的振动参数分为位移(振幅)传感器、速度传感器和加速度传感器。由于位移的存在,速度和加速度可以通过简单的计算相互转换,这三种传感器有时可以通用。目前,根据不同的振动检测方法,发明了具有不同物理效应的振动传感器,广泛应用于以下类别。
电感式振动传感器
电感应式振动传感器是一种电子接近传感器,它不接触金属物体就可以检测到金属物体。感应式振动传感器是以电磁感应为基础,利用自感线圈或互感线圈来实现对由振动转换而来的电信号的检测。感应式振动传感器的特点是结构简单、可靠,具有精度高、零稳定性好、输出功率大等特点。我们的感应传感器能够检测任何黑色金属。其缺点是灵敏度、线性度和范围相互制约,不适合高频动态信号的测量。
压电振动传感器
压电振动传感器是一种典型的能自行发电的传感器。它基于一些压电材料的压电效应。当它受到振动时,压电材料的表面会产生电荷。经过电压放大器或电荷放大器的放大和阻抗转换后,这个电荷就成了与传感器受到的外力成正比的功率输出。实现了测量非电信号振动参数的目的。压电振动传感器主要用于测量动态力和加速度。
压电振动传感器的特点是无运动部件,频带宽,灵敏度高,信噪比高,结构简单可靠,重量轻。缺点是谐振频率高,易受外界干扰,输出阻抗高,输出信号弱,需要通过放大器电路放大,检测电路检测。目前,随着电子技术的飞速发展,伴随而来的低噪声、高绝缘电阻和小电容的二次仪表和电缆使压电振动传感器的应用更加广泛。
磁性振动传感器
磁性振动传感器又称电传感器,它将振动参数转化为感应电动势。它是一种将机械能转化为电能的传感器。磁传感器基于电磁感应原理。根据电磁感应定律,线圈中的感应电动势与磁通量变化率,磁通量变化率与磁场强度、磁阻、线圈速度有关。当振动引起这些因素中的一个变化时,它将改变线圈中的感应电动势。通过测量感应电动势的变化可以实现测量振动的目的。
磁振动传感器的特点是输出信号大,后处理电路简单,抗干扰能力强。缺点是结构比较复杂,比较大。目前,电路校正方法可用于降低磁振动传感器的测试频率,也可用于低频振动测试。
电容式振动传感器
电容式振动传感器检测任何导电的或具有与空气不同的电介质的东西。电容式振动传感器是利用电容器的原理,将非电量信号参数转化为电容量,再将电容量转化为电压或电流的仪器。在振动场中,电容式传感器一般分为变间隙型和变面积型两种。
振动加速度传感器原理
振动加速度传感器主要是用于测量轴承的振动,个别情况下也会用于测量转轴振动,它主要是安装在各种旋转机械装置的轴承盖上。它将传统的压电加速度传感器与电荷放大器集于一体,能够直接与记录显示和采集仪器连接,简化了测试系统提高了测试的精度和可靠性,广泛应用于航空航天、铁路桥梁、建筑、车船、机械、水利、电力等领域。
多数加速度传感器是根据压电效应的原理来工作的。所谓的压电效应就是 "对于不存在对称中心的异极晶体加在晶体上的外力除了使晶体发生形变以外,还将改变晶体的极化状态,在晶体内部建立电场,这种由于机械力作用使介质发生极化的现象称为正压电效应 "。
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