首页 >>  正文

压电式传感器振动实验报告

来源:www.zuowenzhai.com   投稿:2024-06-06

请问振动传感器是干什么的?振动传感器的原理,能承受多大加速度?_百度...
答:3、电容式振动传感器 电容式振动传感器是通过间隙或公共面积的改变来获得可变电容,再对电容量进行测定而后得到机械振动参数的。电容式振动传感器可以分为可变间隙式和可变公共面积式两种,前者可以用来丈量直线振动位移,后者可用于扭转振动的角位移测定。 4、压电式振动传感器 压电式振动传感器是利用晶体的压...

压电式爆燃传感器工作原理
答:最好将点火时间提前到发动机刚好不爆震的极限范围,所以点火系统中必须增加爆震传感器。3.常见的传感器主要是压电传感器,安装在发动机的缸体上。这种传感器利用晶体或陶瓷多晶体的压电效应。4.外壳内装有压电元件、配重和导线等。其原理是:当发动机气缸的振动传递到传感器外壳时,外壳与平衡块之间发生相对运动...

急求一份大学物理实验报告《压力传感器和CCD的使用》的数据和处理结果...
答:压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来...

压电式传感器的工作原理是什么?
答:工作原理摘要:电涡流式传感器将光信号转换成电信号从而检测被测目标的一种装置。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。光电检测方法具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,体积小。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射...

状态监测与故障诊断的基本知识
答:按工作原理的不同可分为电涡流式、磁电式电动式、压电式按参考坐标的不同可分为相对式与绝对式惯性式按是否与被测物体接触可分为接触式与非接触式按测量的振动参数的不同可分为位移、速度、加速度传感器以及由电涡流式传感器和惯性式传感器组合而成的复合式传感器等等。 在现场实际振动检测中常用的传感器有磁电式...

振动传感器的原理,能承受多大加速度?
答:而从电能(电场,电压)到机械能(变形,力)的变换称为逆压电效应。 因此利用晶体的压电效应,可以制成测力传感器,在振动测量中,由于压电晶体所受的力是惯性质量块的牵连惯性力,所产生的电荷数与加速度大小成正比,所以压电式传感器是加速度传感器。7、压电式力传感器 在振动试验中,除了测量...

压电式加速度传感器工作原理
答:被测物体或振动体的质量块会压在压电元件上,当质量块受到振动时,产生的力会传递到压电元件上,从而引起电荷的变化。通过测量这个电荷的变化,就可以得到加速度的值。压电式加速度传感器具有高灵敏度、高精度和高可靠性等优点,因此在许多领域得到了广泛应用,如航空航天、汽车、船舶、地震监测等领域。

用压电式加速度计及电荷放大器测量振动加速度,如果传感器的灵敏度为70...
答:经过电荷放大器后输出电压应该为:21PC * 100mV/PC = 2100mV 加速度传感器可以帮助机器了解它现在身处的环境。是在水平,走下坡,还是别的情况。在现代生产生活中被应用于许许多多的方面,如提电脑的硬盘抗摔保护,目前用的数码相机和摄像机里,也有加速度传感器,用来检测拍摄时候的手部的振动,并根据...

压电式传感器的工作原理是什么?
答:压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量...

振动加速度传感器
答:振动传感器的种类丰富,按照工作原理的不同,能分为电涡流式振动传感器、电感式振动传感器、电容式振动传感器、压电式振动传感器和电阻应变式振动传感器等。以下是这几种振动传感器的工作原理和用途。1、电涡流式振动传感器 电涡流式振动传感器是涡流效应为工作原理的振动式传感器,它属于非接触式传感器。电涡流...

山查裘13876672762:    压电式传感器振动实验压电传感器在实验中表现出什么特性 -
杜显戴:      : 石英的化学式为SiO2,在一个晶体单元中,有三个硅离子和六个氧离子,后者是成对的,所以一个和两个交替排列.当没有力作用时,硅离子和氧离子在垂直于晶体Z轴的XY平面上的投影恰好等效为正六边形排列,如上图a示.这时正负离子正...

山查裘13876672762:    压电传感器测震动的实验中未输入震动时电路的输出端也会有一个50HZ的正弦信号输出这是电源引起的干扰 -
杜显戴:      : 如果有源低通滤波电路放大倍数为1,输出信号的幅值取决与信号与滤波器的截止频率之间的关系.输入信号频率越高(越接近滤波器截止频率),则信号幅值变得越小(同时相移越大),远低于滤波器截止频率的信号的幅值基本不会改变,相移改变也小.远高于滤波器截止频率的信号输出幅值接近于0,这正是滤波器的作用.

山查裘13876672762:    压电式传感器振动测量的方法
杜显戴:      : 当然,还有很多其它方法来制作加速度传感器,比如压阻技术,电容效应,热气泡从压电式传感器的力学模型看,它具有“低通”特性,原可测量极低频的振动.

山查裘13876672762:    实验信号为1kHz,5mv,用万用表AC档去测量行不行? -
杜显戴:      : 1、市面上的普通万用表肯定不行,完全测不准的; 2、1kHz的信号不是测量电压的范围,而且还是5mV.就算mV档也是没办法准确测量; 3、目前万用表真有效值测量的,最高频率也40~200Hz,所以就算高电压测量也会有很大衰减误差的.

山查裘13876672762:    刚性转子的动平衡实验 -
杜显戴:      : 使转子运转时比较平稳 基本相同,有测量和精度误差 防止因为振动大导致疲劳破坏 材料特性不均匀、制造精度存在误差、磨损是不可避免的

山查裘13876672762:    如何提高压电式传感器测震动实验的精确度 -
杜显戴:      : 刚刚咨询枣庄斯瑞美科陶瓷有限公司,他们技术这个告诉我,你提高精确度就会出现其他问题,就是信号干扰,到非常灵敏的时候一阵风刮过去你就不知道信号是啥样子的了.如果要提高测振动的精确度就要提高压电传感器的灵敏度.灵敏度高了会有杂乱的信号干扰你的判断.所以合适才是最重要的.

山查裘13876672762:    用内装电子线路的压电式加速度传感器测量某种机器振动的示意图. -
杜显戴:      : 1) 加速度峰值(即最大值) amax = Vmax / 10, 其中 Vmax 为测得电压峰值,并假设单位是 mV;2) 因为 a = dv/dt, 设 v = vmax * sin(2pi*f*t), 则 a = vmax * 2pi*f * cos(2pi*f*t), 即 vmax = amax / (2pi*f) = amax / (200*3.14), 其中f= 1003) 与2)类似有位移峰值(振幅) dmax = vmax / (2pi*f) = vmax / (200*3.14)

山查裘13876672762:    压电式压力传感器的介绍 -
杜显戴:      : 压电式压力传感器大多是利用正压电效应制成的.基于压电效应的压力传感器.它的种类和型号繁多,按弹性敏感元件和受力机构的形式可分为膜片式和活塞式两类.膜片式主要由本体、膜片和压电元件组成.

山查裘13876672762:    压电式压力传感器 -
杜显戴:      : 原发布者:baby万俟 压电式压力传感器原理、特点及应用压电式压力传感器的原理压电式压力传感器的原理主要是压电效应,它是利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送...

山查裘13876672762:    如何用压电加速度传感器进行振动频率的测量 -
杜显戴:      : 用压电加速度传感器进行振动频率的测量方法和过程:用YA19T加速度传感器,接入应振测试的 24位数据采集仪就可以了,通过软件就可以测试振动频率了.加速度传感器常用的有电荷型和icp型两种,电荷型还要加电荷放大器比较麻烦,一般都是用ICP类型加速度传感器的了.压电式加速度传感器又称压电加速度计.它也属于惯性式传感器.它是利用某些物质如石英晶体的压电效应,在加速度计受振时,质量块加在压电元件上的力也随之变化.当被测振动频率远低于加速度计的固有频率时,则力的变化与被测加速度成正比.


相关链接: 低频振荡器 | 压电传感器测振动数据 | 国产压电振动传感器 | 振动传感器三大品牌 | 振动测试实验报告 | 涡流传感器测振动总结 | 振动检测传感器的原理 | 传感器实验结果和总结 | 压电传感器实验总结 | 压电式雨量传感器 | 振动传感器接线2线 | 传感器实验总结200字 | 涡流传感器的实验总结 | 低频振荡器作用 | 压电传感器测振动心得体会 | 压电式传感器应用举例 | 增压压力传感器实验总结 | 压力传感器小论文1500字 | 压电式传感器论文 | 压阻式传感器实验总结 | 压电传感器实验心得体会 | 压力传感器实验总结咋写 | 霍尔传感器振动测量实验报告 | 压电传感器实验设计 | 传感器实验报告总结 | 振动传感器实验总结 |

(编辑:qq网友)
相关热点
联系方式:
首 页| 美文欣赏| 小学作文| 中学作文| 高中作文| 精品文摘| 个性语录| 箴言格言
@ 作文摘要网