不知道大家在使用压电加速度传感器的之前对于该产品有多少了解,关于该产品误差的形成原因你知道是为什么吗?接下来,小编为大家简单讲解一下。
压电加速度传感器的前置放大器压阻元器件支承后造成的电荷量极为很弱,这电荷使压阻元器件界限和接进界限上的电导体电池充电到工作电压U=q/Ca(这儿Ca是加速度计的内电容器)。要测量那样很弱的电荷(或工作电压)的关键是避免输电线、精确测量电源电路和加速度计自身的电荷泄露。换句话说讲,压电加速度传感器常用的前置放大器应具备非常高的输入阻抗,把泄露降低到精确测量精确度所规定的程度之内,压阻式传感器的前置放大器有:工作电压放大仪和电荷放大器。常用工作电压放大仪便是高输入阻抗的占比放大仪。
其电源电路非常简单,但输出受联接电缆线对地电容器的危害,适用一般震动精确测量。电荷放大器以电容器作负的反馈,应用中基础不会受到电缆线电容器的危害。在电荷放大器中,一般用高品质的元、元器件,输入阻抗高,但价钱也较贵。
从压阻式传感器的结构力学实体模型看,它具备“低通”特点,原可精确测量极低頻的震动。但事实上因为低频特别是在小震幅震动时,瞬时速度值小,传感器的敏感度比较有限,因而输出的数据信号将很很弱,频率稳定度很低;此外电荷的泄露,电路的飘移(用以测震动速率和偏移)、元器件的噪音全是难以避免的,因此具体低頻端也出現“截止频率”,约为0.1~1Hz上下。
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