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振动加速度计的频率和灵敏度性能浅谈 振动试验中,我们对控制点、监测点等的振动量值大多是通过加速度传感器采样得到的,该数值的正确性、可信性,直接影响到对试验的结果的判定。影响振动试验中振动量值的正确获得,除了与传感器的安装位置、试件的安装等外,还跟传感器的技术指标有关,它是得到振动量值的最直接也是最重要的单元之一。 振动加速度计的频率 典型的压电式加速度传感器的频率特性曲线如图2所示。该曲线的横坐标是对数刻度的频率值,而纵坐标则是相对电压灵敏度,就是被标定的加速度传感器的电压灵敏度和一个标准加速度传感器的电压灵敏度之比。从图中可以看出压电式加速度传感器工作频率范围很宽,只有在加速度传感器的固有频率附近灵敏度才发生急剧变化。 压电式加速度传感器的频率特性曲线因此就传感器本身而言,固有频率fn是其主要参数,通常一般几何尺寸较小的传感器有较高的固有频率,但灵敏度较低。权衡传感器的灵敏度和使用频率范围这一对矛盾,到底如何取舍?这决定于测量要求。但是就一项精确的测量而言,宁肯选取较小灵敏度的加速度传感器,也要保证有足够宽的有效频率范围。选择加速度传感器的频率范围应高于被测试件的振动频率,有倍频分析要求的加速度传感器频率响应应更高。 振动加速度计的灵敏度 压电式加速度传感器的灵敏度有两种表示方法,一个是电荷灵敏度,另一个是电压灵敏度。 压电式加速度传感器的使用说明书上所标出的电压灵敏度,一般是指在限定条件下的频率范围内的电压灵敏度。在通常条件下当其它条件相同时,几何尺寸较大的加速度传感器有较大的灵敏度。明书上还会给出最小加速度测量值,也称最小分辨率,考虑到后级放大电路噪声问题,应尽量远离最小可能值,以确保最佳信噪比。最大测量极限要考虑加速度传感器自身的非线性影响和后续仪器的最大输出电压。 |
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