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高溫壓電振動傳感器采用的是高溫壓電材料作為敏感元件

更新時間:2022-10-12   點擊次數:970次
   高溫壓電振動傳感器采用的是高溫壓電材料作為敏感元件,利用其正壓電效應將輸入的振動加速度轉換為電荷信號輸出實現測量。目前,根據裝配結構和工作原理不同,電振動傳感器主要有壓縮型和剪切型兩種。壓縮型傳感器結構堅固,可承受高值沖擊,但由于壓電元件與底座緊密接觸,對底座彎曲(應變)較為敏感,內部零件沿敏感軸的熱脹冷縮效應會影響傳感器信號的輸出。與壓縮型結構相比,剪切型結構通常具有更高的輸出、更小的尺寸、更大的帶寬和更低的橫向輸出,同時由于不直接與壓電元件接觸,具有更低的瞬變溫度靈敏度和更好的溫度性能,但對于壓電元件的固定存在一定困難。
  高溫壓電振動傳感器并不是直接將原始要測的機械量轉變為電量,而是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機械量,最后由機電變換部分再將變換為電量。因此一個傳感器的工作性能是由機械接收部分和機電變換部分的工作性能來決定的。
  常用振動傳感器有以下三種:
  1.壓電片諧振式
  使用壓電片接收振動信號,壓電片的諧振頻率較高,為了降低諧振頻率,使用加大壓電片振動體的質量來實現,并使用彈簧球代替附加物,降低兩諧振頻率,增強了振動效果。其優點是靈敏度較高,結構簡單。但是需要信號放大后送到TTL電路或者單片機電路中,不過使用一個三極管單級放大即可
  2.機械振動式
  傳統的振動檢測方式,受到振動以后,彈簧球在較長的時間內進行減幅振動,這種振動便于被檢測電路檢測到。振動輸出開關信號,輸出阻抗與配合輸出的電阻阻值所決定,根據檢測電路的輸入阻抗,可以做成高阻抗輸出方式。
  3.微型振動傳感器
  將機械式振動傳感器微型化,將振動體碳化并進行密封處理,其工作性能更可靠。輸出開關信號直接與TTL電路和或者單片機輸入電路相連接,電路結構簡單。輸出阻抗高,靜態工作電流小。

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