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傳統的電荷輸出傳感器

來源:未知 發布時間:2018-08-30熱度:

  充電模式壓電力傳感器在受到應力時會從晶體產生高靜電電荷。這種高阻抗電荷必須通過一根特殊的“低噪聲”電纜連接到阻抗轉換放大器,如實驗室電荷放大器或源跟隨器,以便進行記錄。從傳感器直接連接到示波器等讀出設備可以進行高頻沖擊指示,但不適合大多數定量力測量。

  充電或電壓放大器的主要功能是將高阻抗電荷輸出轉換為可用的低阻抗電壓信號以用于記錄目的。實驗室電荷放大器為信號歸一??化,測距和濾波提供了額外的多功能性。PCB的“靜電”電荷放大器具有額外的輸入調整功能,可用于準靜態測量,靜態校準和無漂移動態操作。微型直插式放大器通常具有固定的范圍和頻率。

  帶有下降絕緣體的石英充電模式力傳感器可在高達400°F(204°C)的工作溫度下使用。

  在考慮使用充電模式系統時,請記住晶體的輸出是純靜電電荷。力傳感器和外部電連接器的內部組件保持非常高(通常為10el3歐姆)的絕緣電阻,使得晶體產生的靜電電荷不會“泄漏”。因此,所使用的任何連接器,電纜或放大器也必須具有非常高的絕緣電阻以保持信號完整性。環境污染物如水分,污垢,油或油脂都會導致絕緣性降低,從而導致信號漂移和結果不一致。

  充電模式力傳感器需要使用特殊的“低噪聲”電纜。彎曲時的標準雙線或同軸電纜會在導體之間產生靜電電荷。這被稱為“摩擦電噪聲”,不能與傳感器的晶體靜電輸出區分開來。“低噪音”電纜在介質屏蔽之間有一種特殊的石墨潤滑劑,可以***大限度地減少摩擦電效應。

  圖2和圖3顯示了典型的電荷放大器系統原理圖,包括:傳感器,低噪聲電纜和電荷放大器。

  

 

  圖2:充電模式系統原理

  

 

  圖圖3:充電模式系統

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