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長期供應(yīng)PA -Z9600低頻振動速度傳感器

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更新時間:2024-01-29 05:25:14瀏覽次數(shù):119次

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長期供應(yīng)PA -Z9600低頻振動速度傳感器,,PA -Z9600低頻振動速度傳感器的工作原理是利用磁電感應(yīng)來將振動的信號進行轉(zhuǎn)換,,改變成為電信號,...
長期供應(yīng)PA -Z9600低頻振動速度傳感器

PA -Z9600低頻振動速度傳感器的工作原理是利用磁電感應(yīng)來將振動的信號進行轉(zhuǎn)換,,改變成為電信號,,使其能夠通過電信號的改變來對機械設(shè)備的結(jié)構(gòu)或軸承等部位發(fā)生的振動進行感應(yīng)。在信號的變化過程中能夠了解到設(shè)備的狀態(tài),,在發(fā)生故障時及時發(fā)現(xiàn)并進行維修,。振動速度傳感器的靈敏度具有非常重要的指示作用,其為故障件檢測的核心構(gòu)件,,一旦出現(xiàn)故障或靈敏度失效,,則實際的監(jiān)測效果的準(zhǔn)確率將會不斷下降,無法顯示出結(jié)構(gòu)狀況,。在發(fā)生問題后無法及時解決,,嚴(yán)重時可能會造成較大的安全事故。

因此,,相關(guān)的設(shè)備維修人員應(yīng)加強對傳感器靈敏度的重視,,加強對傳感器的監(jiān)測。磁電式振動速度傳感器的輸出信號受到的阻抗較小,,在實際的使用過程中能夠測量中頻和高頻的領(lǐng)域,,能夠及時、準(zhǔn)確的將振動速度表現(xiàn)出來,。在信號輸出的過程中,,其受到的影響較小,信噪比良好,,應(yīng)用范圍較為廣泛,,對設(shè)備內(nèi)部具有摩擦力的元件進行合理調(diào)整,因此受到影響較小,,同時設(shè)備測量效果較為靈敏,,能夠?qū)ξ⑿〉恼駝舆M行捕獲,,使整體設(shè)備的使用壽命延長。

測量不確定度是一個參數(shù),,其與測量結(jié)果有關(guān),,主要表示標(biāo)準(zhǔn)偏差,在對測量不確定度進行定義時,,可能會有所不同,,但其表示的意義是相近的。在對靈敏度進行測量時,,其結(jié)果經(jīng)常不是同一數(shù)值,,但會在某一定區(qū)域內(nèi)分散,在區(qū)域內(nèi)呈現(xiàn)概率分布,,這種在區(qū)域內(nèi)的分散結(jié)果即為不確定度,。在不確定度變大時,其結(jié)果的分散程度也越大,,可信賴程度變小,;在測量不確定數(shù)值在變小時其結(jié)構(gòu)的可信性較高,,同時根據(jù)數(shù)值變化,可以根據(jù)計算結(jié)果進行合理的分析和調(diào)整,。
PA -Z9600低頻振動速度傳感器












行業(yè)知識 | 壓電振動傳感器的基本驅(qū)動原理以及結(jié)構(gòu)

壓電粉體液位傳感器 TSP系列

擁有高度靈敏性,,對于極小的變化也會有所反應(yīng)

壓電粉體液位傳感器是被稱為粉體或粉末的微粒子狀物質(zhì),除了木粉,、礦物粉,、金屬粉、樹脂粉,、纖維填料粉,、硅微粒子、陶瓷微粒子以及各類涂層粉體等會使TSP系列傳感器表面發(fā)生損傷或變質(zhì)的物質(zhì),,均可以高精度及穩(wěn)定的電壓輸出告知其"有無"*,。
*由于檢測面(單晶振子金屬板)中使用了銅合金,因此根據(jù)日本國內(nèi)的食品衛(wèi)生管理法規(guī)定,,檢測面原則上不得用于與食材接觸的用途,。
值得注意的一點是其具有高度靈敏性,即使是因粒子間充滿空氣而變得輕盈蓬松的粉末也可判斷其"有無",。
其大大超越其他壓電型余量傳感器的高度靈敏性,,使其能夠在以微小、輕量粉末為原料的涂料,、印刷用油墨,、染料,、化妝品等制造過程中,為粉體儲料器的余量管理等帶來各種優(yōu)勢,。
以下將通過驅(qū)動原理,、制造技術(shù)(結(jié)構(gòu)設(shè)計)、驅(qū)動方式及電路技術(shù)的順序,,就對其靈敏性提供支持的TDK技術(shù)進行介紹,。

驅(qū)動原理及結(jié)構(gòu)

壓電振動傳感器的基本驅(qū)動原理以及結(jié)構(gòu)與壓電發(fā)音體相同。其采用了將圓板狀壓電陶瓷粘接于薄形金屬板上的單晶結(jié)構(gòu)振子(圖2),。

圖2壓電單晶結(jié)構(gòu)

壓電單晶的驅(qū)動原理

壓電陶瓷需要事先以厚度方向進行分極處理,,因此如圖3所示,從外部向分極方向附加電壓時,,器件整體將向分極方向伸縮,,從而使厚度發(fā)生增減。由于其體積不會發(fā)生變化,,因此向厚度方向(分極方向)伸長時,,分極方向與直角方向(直徑方向)會發(fā)生收縮,相反,,如果厚度方向發(fā)生收縮,,則直角方向會伸長。

圖3壓電陶瓷的伸縮

然而,,由于壓電陶瓷被牢固地粘接在金屬板上,,因此如圖4所示,向直徑方向伸縮的力會使單晶振子整體發(fā)生彎曲,。為此,,在附加交流電壓時,單晶會以與壓電發(fā)音體相同的原理產(chǎn)生振動,。

圖4壓電單晶的彎曲運動

在壓電振動型傳感器中的應(yīng)用

如后所述,,在TDK的壓電粉體液位傳感器TSP系列中,處于蓬松云霧狀態(tài)的粉體在接觸單晶振動面時,,根據(jù)其程度利用相位特性變化的現(xiàn)象,,對粉體的存在進行檢測。
周邊支撐強度不均會對傳感器檢測特性帶來很大影響,,因此接合時需使用彈性硅樹脂,,并需要將粘接寬度、粘接厚度的均勻性控制在很高的水平(圖5),。

圖5壓電單晶的保持方法以及周邊支撐結(jié)構(gòu)

壓電單晶的保持方法

周邊支撐結(jié)構(gòu)

壓電單晶的驅(qū)動方式

如前所述,,壓電單晶是在壓電陶瓷兩面設(shè)置整面電極,通過從外部向該兩面電極附加交流信號進行驅(qū)動的他勵振蕩方式,。同時,,判別傳感器面有無負荷的信號中利用了單晶的相位特性變化,。
壓電單晶的等效電路與阻抗頻率特性如圖6所示。

圖6壓電單晶的等效電路與阻抗頻率特性

等效電路

阻抗頻率特性

Cd為靜電容量,、Lo為等效重量,、Co為等效剛度的倒數(shù),Ro為等效機械阻力,。頻率特性中阻抗的小點為等效電路Lo,、Co、Ro的串聯(lián)諧振點,。
此時,,單晶在無負荷情況下的諧振點附近時顯示電感性,而除此以外的部位則顯示電容性,。然而,,隨著檢測面上附加的負荷增加,其相位特性也會慢慢發(fā)生變化,,在附加一定以上的負荷后,,所有頻率范圍均會變?yōu)殡娙菪浴R虼?,通過確認單晶諧振點附近的相位,,若其為電感性,則傳感器面無負荷,,若其為電容性,,則表明附加有符合,,即表示可檢測有無粉體(圖7),。

圖7粉體量與相位特性的變化

壓電粉體液位傳感器TSP系列的驅(qū)動電路

TSP系列搭載有TDK的定制IC,其中集成了掃頻振蕩電路,、波形放大整形電路,、相位檢測電路、數(shù)字處理電路等,,從而實現(xiàn)了穩(wěn)定的驅(qū)動及檢測性能,。
該IC以單晶的諧振頻率6kHz附近為中心,對4~8kHz的頻帶進行掃頻,,從而判別來自單晶的輸入信號為電感性或是電容性,。1次掃頻間將輸出High-Low等級的2個值,若檢測出電感性則為"無負荷",,若未檢測出電感性則為"有負荷",。


   :彭菁


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