因此一般情況下測量系統的低頻特性是由
邦納傳感器的低頻截至頻率所決定。通用型傳感器的低頻截止頻率大多為0.5Hz~1Hz,專門用于低頻測量的傳感器低頻截至頻率可擴展到0.1Hz。由于傳感器的低頻校驗比較困難,所以制造廠商一般只提供10Hz以上的測試數據。但傳感器的低頻特性與一階高通濾波器非常吻合,所以用戶可以通過實測時間常數來檢查傳感器的實際低頻響應。對
加速度傳感器的低頻測量應用請參考應用,低頻測量用IEPE型壓電型
加速度傳感器測量甚低頻加速度信號還需要注意的問題有:當傳感器和恒流電壓源交流耦合的低頻截至頻率相當時,測量系統的低頻特性是由傳感器和恒流電壓源的各自低頻響應組合而成,此時測量系統的低頻截止頻率要高于傳感器或恒流電壓源各自的低頻截止頻率。理想的測量系統傳感器應配用帶直流平衡的恒流電壓源,這樣系統的低頻響應將完全取決于傳感器的低頻截至頻率。當傳感器用于甚低頻測量時,能否準確測量低頻信號并不完全決定與系統的低頻響應特性,系統的低頻電噪聲大小也將直接影響低頻信號的測量。另外傳感器的瞬態溫度響應大小也將直接影響傳感器的低頻測量。
壓電式
施克傳感器的工作原理是利用敏感芯體的壓電效應,而壓電材料產生的是高阻抗的電荷信號。傳感器敏感芯體的絕緣阻抗與傳感器的低頻測量截止頻率存在著相互對應的關系。為了保證傳感器的低頻響應,傳感器殼體封裝設計應使敏感芯體與外界隔絕,以防止壓電陶瓷受到任何污染而導致其絕緣阻抗下降。敏感芯體絕緣阻抗下降對傳感器性能造成的直接影響表現為低頻響應變差,嚴重時還將造成傳感器靈敏度改變。為保證傳感器的密封特性,大多傳感器的封裝采用激光焊接。同時在當今密封材料品種多樣,性能日益完善的情況下,針對不同的使用環境,采用合適的密封材料替代激光焊接也能達到傳感器密封的要求。但必須指出不同的密封材料效果差異很大。北智公司采用國外知名憑牌的密封材料并經過通過了多年的環境厲行試驗驗證。 在工業現場測試現場,為防止電磁場對傳感器信號的影響,對用于工業現場的在線監測傳感器往往要求傳感器采用雙重屏蔽殼封裝形式。雙層屏蔽結構的傳感器輸出接頭一般采用雙芯工業接頭或聯體電纜輸出形式。由于雙層屏蔽殼的結構特點和雙芯輸出電纜,傳感器的高頻特性一般將受到較大的制約,因此如果用戶必須選用雙層屏蔽型傳感器進行高頻振動信號測量,應謹慎考慮。
傳感器輸出接頭形式M5(M6)接頭是
加速度傳感器最為常用的輸出接頭形式。M5接頭特點是尺寸較小,一般配用直徑較細的電纜(2mm或3mm),比較適合振動實驗的測試。另外M5(M6)的結構型式對信號屏蔽較好,所以對電荷輸出型
加速度傳感器因其輸出為較容易受干擾的高阻抗信號一般均采用M5(M6)接頭。測量振動的
加速度傳感器接頭一般避免使用Q9(BNC),原因是Q9(BNC),接頭組件沒有螺紋聯接,構件之間的機械耦合剛度較低;因此如果
加速度傳感器輸出采用Q9(BNC),,其將會影響傳感器的高頻響應。
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