测量振动校正
一旦将加速度计部署于现场,便无法实时补偿VRE。在有些应用中,振动引起失调中出现较小直流偏移是可以容忍的,对此可以测量VRE以估计加速度计输出中的误差,从而确定VRE是否在允许限度内。在任何振动测量中,振动台和试验夹具必须平齐,并且必须使用精密振动台以抑制振动台跨轴振动、偏移和结构谐振引起的误差。另外,试验夹具必须具有适当的刚度,确保夹具谐振频率离加速度计带宽和振动曲线频段很远。最优夹具设计的最低谐振频率应当比最高振动频率高出大约50%。
正弦振动特性曲线
正弦振动方法是最常用且现有文献讨论最多的方法,已被纳入IEEE标准1293-1998。一般程序是将一个正弦振动输入施加于加速度计,然后测量失调偏移与均方根振动幅度的关系。VRC可以通过对此数据应用最小二乘法来估算:
由于可以很好地控制幅度,并且可以确保加速度计不会削波,因此通过种方法能够精确测量VRC。这种测试还能用来识别并量化器件谐振对VRE的影响。然而,它一次只能测试一个频率,而要充分衡量传感器性能,必须分别测试加速度计带宽范围内的多个频率。
随机振动特性曲线
VRE也可以利用随机振动输入来测量。通常,实际的振动不像正弦振动特性曲线那样呈周期性或可预测,因此通过这种方法可以衡量加速度计在大部分应用中的性能。通过量化宽频率范围内宽带激励的失调偏移,这种方法更适合于同时纳入所有扰频并激励所有器件谐振。然而,它不保证峰峰值振动幅度,故而获得的VRE为频率范围上的平均值。
图2比较了配置为±2 g范围的ADXL355 Z轴传感器的截断平均值模型与实测VRE。测量中,Z轴与重力(1 g场)对齐,利用Unholtz-Dickie振动台施加一个随机振动特性曲线(50 Hz至2 kHz频段)。利用一个参考加速度计(PCB Piezotronics 352C23型)测量振动幅度;当振动幅度提高到满量程范围以上时,测量失调偏移。截断平均值模型(拟合到2.5 g截断)与测量结果拟合得很好。由于机械传感器开销和输出带宽限制(测量数据中的加速度计带宽为1kHz,但模型不考虑带宽),截断相对于设置的满量程范围预计会有偏差。当振动水平达到8 g时,±2 g范围的超范围保护电路就会激活。高斯分布振动的波峰因数约为3,因此超过2.5 g rms后,实测性能开始明显偏离模型。
测量振动校正
一旦将加速度计部署于现场,便无法实时补偿VRE。在有些应用中,振动引起失调中出现较小直流偏移是可以容忍的,对此可以测量VRE以估计加速度计输出中的误差,从而确定VRE是否在允许限度内。在任何振动测量中,振动台和试验夹具必须平齐,并且必须使用精密振动台以抑制振动台跨轴振动、偏移和结构谐振引起的误差。另外,试验夹具必须具有适当的刚度,确保夹具谐振频率离加速度计带宽和振动曲线频段很远。最优夹具设计的最低谐振频率应当比最高振动频率高出大约50%。
正弦振动特性曲线
正弦振动方法是最常用且现有文献讨论最多的方法,已被纳入IEEE标准1293-1998。一般程序是将一个正弦振动输入施加于加速度计,然后测量失调偏移与均方根振动幅度的关系。VRC可以通过对此数据应用最小二乘法来估算:
由于可以很好地控制幅度,并且可以确保加速度计不会削波,因此通过种方法能够精确测量VRC。这种测试还能用来识别并量化器件谐振对VRE的影响。然而,它一次只能测试一个频率,而要充分衡量传感器性能,必须分别测试加速度计带宽范围内的多个频率。
随机振动特性曲线
VRE也可以利用随机振动输入来测量。通常,实际的振动不像正弦振动特性曲线那样呈周期性或可预测,因此通过这种方法可以衡量加速度计在大部分应用中的性能。通过量化宽频率范围内宽带激励的失调偏移,这种方法更适合于同时纳入所有扰频并激励所有器件谐振。然而,它不保证峰峰值振动幅度,故而获得的VRE为频率范围上的平均值。
图2比较了配置为±2 g范围的ADXL355 Z轴传感器的截断平均值模型与实测VRE。测量中,Z轴与重力(1 g场)对齐,利用Unholtz-Dickie振动台施加一个随机振动特性曲线(50 Hz至2 kHz频段)。利用一个参考加速度计(PCB Piezotronics 352C23型)测量振动幅度;当振动幅度提高到满量程范围以上时,测量失调偏移。截断平均值模型(拟合到2.5 g截断)与测量结果拟合得很好。由于机械传感器开销和输出带宽限制(测量数据中的加速度计带宽为1kHz,但模型不考虑带宽),截断相对于设置的满量程范围预计会有偏差。当振动水平达到8 g时,±2 g范围的超范围保护电路就会激活。高斯分布振动的波峰因数约为3,因此超过2.5 g rms后,实测性能开始明显偏离模型。
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