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量程/灵敏度:每个传感器都有测量规划,一般量程大的传感器,灵敏度低,量程小的传感器,灵敏度高。一般传感器输出电压的上限为5V,因此,数显差压变送器定做灵敏度乘以量程得到的为传感器的量大输出电压5V。如某类型传感器的灵敏度为50mV/g,则该传感器的量程为100g。一般ICP型加速度传感器满足这个规矩,而其他类型,如零频加速度传感器,则不满足此规矩。另一方面,传感器灵敏度越高,则传感器的质量越大,广东压力传感器输出电压越大,信噪比越高,分辩才干越强。关于检验不同的结构,应选择相匹配的传感器量程,一般,土木桥梁和超大型机械结构加速度振动量级在0.1g~10g 左右,机械设备的振动在 10g~100g 左右。
谐振频率:数显差压变送器定做自身也是一个结构,因此,也存在固有频率,一般,把传感器的第一阶固有频率称为谐振频率。传感器尺度越小,谐振频率越高。加速度计的运用上限频率取决于幅频曲线中的谐振频率。一般传感器的作业频率规划为其自身谐振频率的1/3以下。
频响特性:一般加速度传感器的作业频率上限为自身谐振频率的1/3左右。另一方面,一般加速度传感器低频特性较差,信号衰减严峻,而在高频段线性度差,非线性影响严峻。如图2为某类型加速度计的频响曲线,从曲线图中能够看出,在2Hz以下信号衰减严峻,频响功用差,在12KHz以上线性度差,其谐振频率约为38KHz。因此,该传感器的作业频率为12KHz以下。在选择加速度计时,加速度计的频率上限稍高于被测结构的振动频率即可。一般,土木工程结构的频率规划在0.2~1KHz左右,机械设备是中频段,频率规划在0.5~5KHz左右。其他,传感器的设备刚度对传感器能测的频率规划也有影响。
线性度:因为传感器测量时只能输入单一灵敏度,因此,用于描绘在必定的频响规划内,传感器的灵敏度是否满足实践的灵敏度的目标,即为线性度。相对而言,在低频段(如5Hz以下),传感器的灵敏度会少于实践的灵敏度,而在高频段(如大于作业频率上限),则灵敏度会大于实践的灵敏度。只要在中心频段,灵敏度满足线性关系,如图2所示。假如传感器不在线性区间进行测量,则测量得到的幅值过失较大,一般要求传感器非线性
横向效应:当测量某个方向的振动时,信号输出应该全为振动感知方向,但实践上在与该方向垂直的方向也有信号输出,这种效应称为横向效应。横向效应灵敏度越低,功用越好,但是相对而言,传感器都存在必定的横向效应,一般标称横向效应
运用环境:传感器运用时受温度、湿度、尘土等环境要素的影响。任何一种传感器都有自身的作业温度规划,因此必须根据实践测点方位的温度,以及环境温度来选择适合的传感器。其他,关于检验环境存在湿润、腐蚀和电磁场等影响要素时,选择传感器也应该考虑这些要素。
温度照应:传感器的灵敏度会遭到温度的影响,当温度发生了改动,假如咱们还运用常温下的灵敏度,则会给测量带来过失。如图3为某传感器的温度照应曲线,从图中能够看出,当室温时,传感器的灵敏度没有误差,但当温度远离室温时,灵敏度误差则越来越大。因此,传感器的作业温度应与温度照应曲线中灵敏度无误差的温度共同。