壓電式加速度傳感
發(fā)布時(shí)間:2012/10/20 11:24:20 訪問(wèn)次數(shù):954
相移特性:相移特性是描述傳感器電信FDMA291P號(hào)輸出和輸入之間與頻率有關(guān)的時(shí)間延遲,因此,相移可導(dǎo)致對(duì)輸入的時(shí)間歷程或波形的潛在失真。傳感器之間的相對(duì)相移通常是多通道分析的關(guān)鍵。通道本身的相移是線性的,足以避免通道內(nèi)相位失真的情況。例如,對(duì)于阻尼比f(wàn)一0.7的加速度傳感器,盡管在頻率上限內(nèi)提供了正比于頻率的相移,也會(huì)出現(xiàn)通道之間的相位失真。但是,只要各自的相位響應(yīng)已知,失真的影響可在后續(xù)的多通道數(shù)據(jù)處理過(guò)程中修正。
橫向靈敏度:橫向靈敏度定義為對(duì)應(yīng)于主測(cè)量軸向以外的其他軸向結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)響應(yīng)的電輸出。橫向炅敏度應(yīng)盡可能低。傳感器的設(shè)計(jì)通常決定了橫向靈敏度的量值和最大與最小橫向靈敏度方向。加速度傳感器也可能出現(xiàn)橫向共振。應(yīng)注意,制造廠商通常不測(cè)量旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的橫向靈敏度,如果運(yùn)動(dòng)傳感器同時(shí)經(jīng)受規(guī)定方向上小幅度的平移運(yùn)動(dòng)和大幅度的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)(如傳感器位于結(jié)構(gòu)響應(yīng)主模態(tài)的節(jié)線的情況下),則用戶應(yīng)估計(jì)旋轉(zhuǎn)靈敏度的影響。橫向輸出是橫向輸入與橫向靈敏度的乘積,因此,僅在橫向輸出與指定的單軸輸出相比高到不可接受的情況下,橫向靈敏度才是重要的。圖3-4給出了壓電式加速度傳感器橫向靈敏度的圖示。
圖3-5給出了典型壓電式加速度傳感器主軸方向與橫向的典型靈敏度一頻率曲線,從圖3-5可見,橫向靈敏度除影響最大靈敏度外,還影響傳感器可使用的頻率范圍。
相移特性:相移特性是描述傳感器電信FDMA291P號(hào)輸出和輸入之間與頻率有關(guān)的時(shí)間延遲,因此,相移可導(dǎo)致對(duì)輸入的時(shí)間歷程或波形的潛在失真。傳感器之間的相對(duì)相移通常是多通道分析的關(guān)鍵。通道本身的相移是線性的,足以避免通道內(nèi)相位失真的情況。例如,對(duì)于阻尼比f(wàn)一0.7的加速度傳感器,盡管在頻率上限內(nèi)提供了正比于頻率的相移,也會(huì)出現(xiàn)通道之間的相位失真。但是,只要各自的相位響應(yīng)已知,失真的影響可在后續(xù)的多通道數(shù)據(jù)處理過(guò)程中修正。
橫向靈敏度:橫向靈敏度定義為對(duì)應(yīng)于主測(cè)量軸向以外的其他軸向結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)響應(yīng)的電輸出。橫向炅敏度應(yīng)盡可能低。傳感器的設(shè)計(jì)通常決定了橫向靈敏度的量值和最大與最小橫向靈敏度方向。加速度傳感器也可能出現(xiàn)橫向共振。應(yīng)注意,制造廠商通常不測(cè)量旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的橫向靈敏度,如果運(yùn)動(dòng)傳感器同時(shí)經(jīng)受規(guī)定方向上小幅度的平移運(yùn)動(dòng)和大幅度的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)(如傳感器位于結(jié)構(gòu)響應(yīng)主模態(tài)的節(jié)線的情況下),則用戶應(yīng)估計(jì)旋轉(zhuǎn)靈敏度的影響。橫向輸出是橫向輸入與橫向靈敏度的乘積,因此,僅在橫向輸出與指定的單軸輸出相比高到不可接受的情況下,橫向靈敏度才是重要的。圖3-4給出了壓電式加速度傳感器橫向靈敏度的圖示。
圖3-5給出了典型壓電式加速度傳感器主軸方向與橫向的典型靈敏度一頻率曲線,從圖3-5可見,橫向靈敏度除影響最大靈敏度外,還影響傳感器可使用的頻率范圍。
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