拓芯电子TX9系列振动传感器选型原则
1. 根据与后续设备的匹配性来选择传感器类型,如ICP型调理设备宜用ICP型传感器,电荷调理设备宜选用压电式传感器。
2. 当对处于工作状态下的待测结构进行测量时,宜使用“隔离”传感器。若传感器自身不隔离,可在传感器底部添加绝缘材料作为隔离器件。
3. 测点位置的振动量级宜为选择的传感器量程的60-80%,这样能保证信噪比高,又不会过载。
4. 选择的传感器的工作频率范围略高于实际测量的带宽即可。
5. 根据环境因素来选择合适的传感器,如测量处的温度、湿度应保证选用的传感器正常工作,且测量幅值不受影响。
6. 根据测量位置的空间来选择传感器尺寸和出线方式。
7. 对于轻质结构则必须考虑传感器重量对测量的影响。
8. 根据行业应用选择传感器,如机械行业宜选用振动量级大,频率频率广的传感器,而土木行业宜选用量程小,灵敏度高,低频性能好的传感器。
因此,在选择传感器时,必须充分考虑以上因素,振动测量参数,选择合适的传感器进行测量,尽量减少因传感器本身给测试带来的影响。
振动传感器来源
各种工程机械与结构,大到航天飞机,小到微型马达,或多或少都存在振动问题,为了保证这些结构的可靠性,振动问题已成为工程技术领域里普通需要认真研究和解决的重要课题。振动是指机械或结构围绕其平衡位置作往复运动。从广义上讲,表征运动的物理量作时而增大时而减小的反复变化,就可以称这种运动为振动。如果变化的物理量是机械量或力学量,例如物体的位移、速度、加速度、应力及应变、噪声等,这种振动便称为机械振动。相对而言,我们经常用位移、速度和加速度来描述机械振动,这些振动物理量有别于我们通常所说的位移、速度和加速度。
传感器的属性
随着互联设备的激增,数据呈现式增长,中心化的云端已经“不堪重负”,更重要的是,对于智能制造或智慧交通等应用场景,云端分析的延迟会使数据价值呈现“断崖式”下跌,于是,边缘智能开始兴起。
传感器是很好的边缘节点,用嵌入式技术将传感器与微处理器集成为一体,使其成为具有环境感知、数据处理、智能控制与数据通信功能的智能数据终端设备,这就是所谓的智能传感器。这种传感器具有自学习、自诊断和自补偿能力、复合感知能力以及灵活的通信能力。这样,传感器在感知物理世界的时候反馈给物联网系统的数据就会更准确,振动测量原理,更,达到感知的目的。
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