加速度传感器类型

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EGA 加速度传感器

EGA 加速度传感器

EGA 加速度传感器EGA 加速度传感器电气连接:电缆连接EGA 加速度传感器类型:单轴加速度计EGA 加速度传感器特点:微型加速度计,尺寸:3.43 x 6.9mm,重量仅0.5克,很容易安装,并对系统的测试环境影响很少;0~150至3500HzEGA 加速度传感器供电电源:15 VDCEGA 加速度传感器输出:±75~±250mVEGA 加速度传感器精确度:1% FSO(非线性)EGA 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃EGA 加速度传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ,±5000gEGA 加速度传感器典型应用:生物力学测量EGA-10EGA-F-10EGA-F-10-/Z*/V10/L3F/M1F EGA-100EGA-F-100EGA-F-100-/L6.5M/M6M EGA-F-1000EGA-1000EGA-2500EGA-25-/L5MEGA-25EGA-25-/V10/L2M/M1M EGA-F-25EGA-25-/Z1EGA-25-Z1/L05F/M04FEGA-F-25-/Z1/L05F/M04F EGA-F-25-/Z1/L05F/M04F/V10 EGA-250EGA-F-250EGA-R-250-/XEGA-125-31-30DEGA-F-5EGA-5EGA-F-5-/V10EGA-F-5-/V5EGA-F-5-/XEGA-F-5-/Z1EGA-F-5-/Z2 EGA-5-/L10FEGA-50EGA-F-50EGA-F-50-/V10/Z0EGA-500EGA-F-500EGA-500-/V10EGA-500-/V2.5/X/L1F/M0.15F/Z* EGA-F-500-/L10FEGA-5000EGA-F-5000EGA-F-5000-/Z2EGA3-F-10EGA3-5EGA3-M-5EGA3-F-5EGA3-M-10EGA3-F-25-/L15F/C*EGA3-F-25-/L15F/C1EGA3-M-25EGA3-F-50EGA3-F-500-/L5MEGA3-100EGA3-M-100EGA3-250EGA3-F-500-/V10/L5MEGA3-F-500-/CEGA3-S349-500EGAS加速度传感器EGAS加速度传感器电气连接:电缆连接EGAS加速度传感器类型:单轴加速度计EGAS加速度传感器特点:微型坚固加速度计,只比EGA微型系列大一点点,仅1克,然而它结合了过EGAS加速度传感器量程:停止器和粘性阻尼的特点,拥有过载保护特性,频率响应达3.5KHz,多种封装形式EGAS加速度传感器供电电源:15 VDCEGAS加速度传感器输出:±100mV (20 to 0.04 mV/g)EGAS加速度传感器精确度:1% FSOEGAS加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 120℃EGAS加速度传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g EGAS加速度传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试EGAS-10-C20003 EGAS-FS-10EGAS-10-C20004 EGAS-FS-10-/CEGAS-10-C20005 EGAS-FS-10-/V05EGAS-10-C20006 EGAS-FT-10EGAS-10-C20007 EGAS-FT-10-/V10EGAS-10-C20008 EGAS-FT-10-/V10/RSEGAS-10-C20009 EGAS-FS-10-/V10/Z*EGAS-10-C20010 EGAS-10-/M0.2MEGAS-10-C20011 EGAS-FT-10-/V05EGAS-10-C20012 EGAS-FS-10-/V10/M0.15M/L0.5M/ZEGAS-10-X20001 EGAS-F*-10-/Z2/M0.15MEGAS-10-X20002 EGAS-FT*-10-/Z2/M0.15MEGAS-100-C20001 EGAS-100EGAS-100-C20002 EGAS-F-100EGAS-100-C20003 EGAS-FS-100EGAS-100-C20004 EGAS-FS-100-/M0.3M/L0.5MEGAS-100-C20005 EGAS-FT-100EGAS-100-C20006 EGAS-FT-100-/V10EGAS-100-S20001 EGAS-S386A-100-/CL7EGAS-100-S20002 EGAS-S398A-100EGAS-100-S20003 EGAS-S398-FT3-100EGAS-100-S20004 EGAS-S423-100EGAS-100-S20005 EGAS-S398A-100-/CT7BEGAS-1K-C20003 EGAS-FS-1000EGAS-1K-C20004 EGAS-FS1000-/V10/L6M/CL6EGAS-1K-C20005 EGAS-FT-1000EGAS-1K-S20001 EGAS-S077D-1000EGAS-1K-S20002 EGAS-S114C-1000EGAS-1K-S20004 EGAS-S215B-1000EGAS-1K-S20005 EGAS-S360B-1000EGAS-1K-S20006 EGAS-S398A-1000-/CL7NEGAS-1K-S20007 EGAS-S398A-1000-/CT7EGAS-1K-S20008 EGAS-S398A-1000-/CT7M/L9MEGAS-1K-S20009 EGAS-S398A-1000-/M9.5M/L10MEGAS-1K-S20011 EGAS-S398-FT3-1000/CD7EGAS-1K-S20012 EGAS-S398-FT3-1000/CT7EGAS-1K-S20013 EGAS-S398-FT3-1000-/CT7A EGAS-1K-S20014 EGAS-S398A-1000EGAS-1K-S20015 EGAS-S398A-1000-/CD7BEGAS-1K-S20016 EGAS-S360-1000EGAS-1K-S20017 EGAS-S157B-1000EGAS-1K-S20018 EGAS-S398A-1000-/M5.5M/CD7B EGAS-2.5K-C20003 EGAS-FS-2500EGAS-2.5K-C20004 EGAS-FT-2500EGAS-2.5K-S20001 EGAS-S114C-2500EGAS-2.5K-S20002 EGAS-S360B-2500EGAS-200-X20001 EGAS-FS-200-/C*EGAS-25-C10007 EGAS-FT-25-/L9M/M0.15M/X/Z1 EGAS-25-C20001 EGAS-25EGAS-25-C20002 EGAS-F-25EGAS-25-C20003 EGAS-FS-25EGAS-25-C20004 EGAS-FS-25-/V10/L6M/CL6 EGAS-25-C20005 EGAS-FS-25-/V10/Z*EGAS-25-C20006 EGAS-FT-25EGAS-25-C20008 EGAS-FT-25-/Z*/L2MEGAS-25-C20009 EGAS-FS-25-/L8M/XEGAS-25-C20010 EGAS-FS-25-/L6M/X/C*EGAS-25-S20001 EGAS-S398A-25-/CT7M/L9M EGAS-25-S20002 EGAS-S398-FT3-25EGAS-250-C20001 EGAS-250EGAS-250-C20002 EGAS-250-/V5EGAS-250-C20004 EGAS-FS-250EGAS-250-C20005 EGAS-FT-250EGAS-250-S20001 EGAS-S048C-250-/OPT1EGAS-250-S20002 EGAS-S048D-250EGAS-250-S20003 EGAS-S077D-250EGAS-250-S20004 EGAS-S114B-250EGAS-250-S20005 EGAS-S363A-250-/L6MEGAS-250-S20006 EGAS-S398A-250EGAS-250-S20007 EGAS-S398-FT3-250EGAS-250-S20008 EGAS-S403-250EGAS-250-S20009 EGAS-S423-250EGAS-250-S20010 EGAS-S398A-250-/CL7NEGAS-250-S20011 EGAS-S398A-250-/CT7M/L9M EGAS-250-S20012 EGAS-S398A-250-/CT7BEGAS-2500-S20001 EGAS-FT-S114D-2500-/CCEGAS-2500-S20002 EGAS-FT-S114D-2500-/OPT1/l1.5MEGAS-2K-S20003 EGAS-S398A-2000-/L6.5M/CT7D EGAS-2K-S20004 EGAS-S398A-2000-/M01M/L7M EGAS-2K-S20005 EGAS-S398A-2000-/M1M/L7M EGAS-2K-S20006 EGAS-S398-FT2-2000EGAS-2K-S20007 EGAS-S398-FT3-2000EGAS-2K-S20008 EGAS-S382A-2000/L9MEGAS-2K-S20009 EGAS-S398A-2000EGAS-2K-X20001 EGAS-S398A*-2000EGAS-5-C10001 EGAS-5EGAS-5-C20004 EGAS-5-/V10EGAS-5-C20005 EGAS-5-/V5EGAS-5-C20006 EGAS-5-/XEGAS-5-C20007 EGAS-5-/Z1EGAS-5-C20009 EGAS-5-/Z2EGAS-5-C20010 EGAS-5-/Z4EGAS-5-C20011 EGAS-F-5EGAS-5-C20015 EGAS-F-5-/V10EGAS-5-C20016 EGAS-F-5-/V5EGAS-5-C20017 EGAS-F-5-/XEGAS-5-C20018 EGAS-F-5-/Z1EGAS-5-C20020 EGAS-F-5-/Z2EGAS-5-C20021 EGAS-F-5-/Z4EGAS-5-C20022 EGAS-FS-5EGAS-5-C20026 EGAS-FS-5-/V10EGAS-5-C20027 EGAS-FS-5-/V10/Z*EGAS-5-C20028 EGAS-FS-5-/V5EGAS-5-C20029 EGAS-FS-5-/XEGAS-5-C20030 EGAS-FS-5-/Z1EGAS-5-C20032 EGAS-FS-5-/Z2EGAS-5-C20033 EGAS-FS-5-/Z4EGAS-5-C20034 EGAS-FT-5EGAS-5-C20035 EGAS-FT-5-/CEGAS-5-C20038 EGAS-FT-5-/V10EGAS-5-C20039 EGAS-FT-5-/V5EGAS-5-C20040 EGAS-FT-5-/XEGAS-5-C20041 EGAS-FT-5-/Z1EGAS-5-C20043 EGAS-FT-5-/Z2EGAS-5-C20044 EGAS-FT-5-/Z4EGAS-5-C20045 EGAS-5-/M2M/L6M/C1EGAS-5-C20046 EGAS-5-/M5M/L7M/C1EGAS-5-C20047 EGAS-5-/M6M/L8M/C1EGAS-5-C20048 EGAS-5-/M7M/L8M/C1EGAS-5-C20049 EGAS-5-/M8M/L11M/C1EGAS-5-C20050 EGAS-5-/M12M/L14M/C1EGAS-5-X20001 EGAS-F*-5-/V5EGAS-50-C20003 EGAS-FS-50EGAS-50-C20004 EGAS-FS-50-/V10/Z*EGAS-50-C20005 EGAS-FT-50EGAS-50-C20007 EGAS-FS-50-/RCAL1EGAS-50-C20008 EGAS-FS-50-/L8M/X/C*EGAS-50-S20001 EGAS-S386A-50-CL7EGAS-50-S20002 EGAS-S398A-50EGAS-50-S20003 EGAS-S398A-50-/CT7M/L9MEGAS-50-S20004 EGAS-S398-FT3-50EGAS-50-S20005 EGAS-S403-50EGAS-500-C20003 EGAS-FS-500EGAS-500-C20004 EGAS-FT-500EGAS-500-C20005 EGAS-FT-500-/V10/M2M/L3M EGAS-500-C20006 EGAS-FT-500-/Z2/L3M/CD7A/V10 EGAS-500-C20008 EGAS-FT-500-V10/M2.5M/L3M/CD7B EGAS-500-C20009 EGAS-FS-500-/RCAL1EGAS-500-C20010 EGAS-FS-500-/L5MEGAS-500-C20011 EGAS-FS-500-/M1.2M/L05MEGAS-500-S20001 EGAS-S048D-500EGAS-500-S20003 EGAS-S215B-500EGAS-500-S20004 EGAS-S363A-500-/L6MEGAS-500-S20005 EGAS-S366A-500EGAS-500-S20006 EGAS-S372-500EGAS-500-S20007 EGAS-S398A-500EGAS-500-S20008 EGAS-S398A-500-/L3M/M2M/C* EGAS-500-S20009 EGAS-S398A-500-/L8M/CT7BEGAS-500-S20010 EGAS-S398-FT3-500EGAS-500-S20011 EGAS-S398-FT3-500-CT7EGAS-500-S20012 EGAS-S398A-500-/M2M/C*EGAS-500-S20013 EGAS-FT-S114D-500-/OPT1/l1.5M EGAS-500-S20014 EGAS-S114D-500-/OPT1/l1.5M EGAS-500-S20015 EGAS-S398A-500-/L3M/M2MEGAS-500-S20016 EGAS-S398A-500-/M2M/CL7F EGAS-500-S20017 EGAS-S398A-500-/CL7NEGAS-500-S20018 EGAS-S398A-500-/CT7BEGAS-500-S20019 EGAS-S398A-500-/M2M/L2.5M/CL7F EGAS-500-S20020 EGAS-S398A-500-/M2M/L5M/CL7F EGAS-500-S20021 EGAS-S398A-500-/L3M/M2M/CL7C EGAS-500-X20001 EGAS-FT*-500-/V10/M2.5M/L3M/CC EGAS-500-X20002 EGAS-FT*-500-/L2MEGAS-5K-S20001 EGAS-S114C-5000EGAS-5K-S20002 EGAS-S077D-5000EGAS151AD* S/E EGAS-PC-10GEGAS152N* EGAS-1/2P-500GEGAS172D S/E Sport Auto 10GEGAS172F S/E EGAS-PC-20-/SAEGAX/EGAXT 加速度传感器EGAX/EGAXT 加速度传感器电气连接:电缆连接EGAX/EGAXT 加速度传感器类型:单轴加速度计EGAX/EGAXT 加速度传感器特点:微型超量程保护设计(全程10,000G过载,EGAX 为感应轴方向, EGAXT为三轴方向),它应用于剧烈行程条件下,此条件下加速度传感器必须能经受住极高的初始过载,以测量低g数值,如导弹级分离阶段EGAX/EGAXT 加速度传感器供电电源:15 VDCEGAX/EGAXT 加速度传感器输出:±50~±250mV/ ±38~±250mVEGAX/EGAXT 加速度传感器精确度:1% FSO(非线性)EGAX/EGAXT 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 120℃EGAX/EGAXT 加速度传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500gEGAX/EGAXT 加速度传感器典型应用:航空,航天EGCS 加速度传感器EGCS 加速度传感器电气连接:电缆连接EGCS 加速度传感器类型:单轴加速度计EGCS 加速度传感器特点:同时具有高灵敏度和重型结构,在没有放大器的情况下它可以输出100mV/g的高精度数值,过载保护可达10,000g,CE认证EGCS 加速度传感器供电电源:15 VDCEGCS 加速度传感器输出:±200mVEGCS 加速度传感器精确度:1% FSO(非线性)EGCS 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃EGCS 加速度传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ,±5000gEGCS 加速度传感器典型应用:行测试EGAXT3 加速度传感器EGAXT3 加速度传感器电气连接:电缆连接EGAXT3 加速度传感器类型:三轴加速度计EGAXT3 加速度传感器特点:小型全程10,000g 过载保护型三轴加速计EGAXT3 加速度传感器供电电源:15 VDCEGAXT3 加速度传感器输出:±38~±250mV (7.5~0.1mV/g)EGAXT3 加速度传感器精确度:1% FSO(非线性)EGAXT3 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃EGAXT3 加速度传感器量程:±5 ,±10, ±15 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ±5000gEGAXT3 加速度传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试EGAS3 加速度传感器EGAS3 加速度传感器电气连接:电缆连接EGAS3 加速度传感器类型:三轴加速度计EGAS3 加速度传感器特点:小型加强型三轴加速计, 各个轴可选有不同量程,有铠包电线,内置过载保护和粘滞阻尼EGAS3 加速度传感器供电电源:15 VDCEGAS3 加速度传感器输出:±100mVEGAS3 加速度传感器精确度:1% FSOEGAS3 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 120℃EGAS3 加速度传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g EGAS3 加速度传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试EGAS3-50-S20001 EGAS3-S099E-50EGAS3-CCC-C20001 EGAS3-C-5EGAS3-CCC-C20004 EGAS3-C-5-/V10EGAS3-CCC-C20005 EGAS3-C-5-/V5EGAS3-CCC-C20006 EGAS3-C-5-/Z1EGAS3-CCC-C20008 EGAS3-C-5-/Z2EGAS3-CCC-C20009 EGAS3-C-5-/Z4EGAS3-CCC-C20010 EGAS3-CM-5EGAS3-CCC-C20011 EGAS3-CM-5-/V10EGAS3-CCC-C20012 EGAS3-CM-5-/V5EGAS3-CCC-C20013 EGAS3-CM-5-/Z1EGAS3-CCC-C20015 EGAS3-CM-5-/Z2EGAS3-CCC-C20016 EGAS3-CM-5-/Z4EGAS3-CCC-C20017 EGAS3-CM-5-/L5M/Z2/CCEGAS3-DDD-C10004 EGAS3-CM-25-/L9M/Z1EGAS3-DDD-C20001 EGAS3-C-10EGAS3-DDD-C20003 EGAS3-CM-10-/L5M/RIL/CCEGAS3-DDD-S20002 EGAS3-S415-10-/TE/GP/CJEGAS3-FFF-S20001 EGAS3-S415-20-/TE/GP/CJEGAS3-GGG-C20001 EGAS3-C-25EGAS3-GGG-C20002 EGAS3-CM-25EGAS3-GGG-C20003 EGAS3-CM-25-/V10/L6M/CL6EGAS3-GGG-C20004 EGAS3-CM-25-/L8MEGAS3-GGG-S20001 EGAS3-S424-25EGAS3-GGG-S20002 EGAS3-CM-25-/V05/Z2/L0.2MEGAS3-HHH-C20001 EGAS3-C-50EGAS3-HHH-C20002 EGAS3-C-50-/Z1/V10/L1FEGAS3-HHH-C20003 EGAS3-CM-50EGAS3-HHH-C20004 EGAS3-CM-50-/L5M/Z2/CCEGAS3-HHH-C20005 EGAS3-CM-50-/L5M/RIL/CCEGAS3-HHH-S20001 EGAS3-S332-50EGAS3-HHH-S20002 EGAS3-S332-50-/Z2/L4MEGAS3-JJJ-C20002 EGAS3-CM-100EGAS3-JJJ-S20001 EGAS3-S099D-100-/OPT1EGAS3-JJJ-S20002 EGAS3-S099E-100EGAS3-JJJ-S20003 EGAS3-S415-100-/TE/GPEGAS3-MMM-S20001 EGAS3-S099D-250-/OPT1EGAS3-MMM-S20002 EGAS3-S099E-250EGAS3-MMM-S20003 EGAS3-S332-250EGAS3-MMM-S20005 EGAS3-S437-250-/CD7EGAS3-NNN-C20001 EGAS3-C-500EGAS3-NNN-C20002 EGAS3-CM-500EGAS3-NNN-C20003 EGAS3-CM*-500-/V10/L6M/CD7BEGAS3-NNN-S20001 EGAS3-S099D-500EGAS3-NNN-S20002 EGAS3-S099D-500-/OPT1EGAS3-NNN-S20003 EGAS3-S099E-500EGAS3-NNN-S20004 EGAS3-S332-500EGAS3-NNN-S20005 EGAS3-S365-500EGAS3-NNN-S20006 EGAS3-S386A-500EGAS3-NNN-S20008 EGAS3-S415-500-/TE/GPEGAS3-NNN-S20009 EGAS3-S437-500-/CD7BEGAS3-NNN-S20010 EGAS3-S332-500-/L7MEGAS3-NNN-S20011 EGAS3-S332-500-/L6MEGAS3-NNN-S20012 EGAS3-S332-500-/L2MEGAS3-NNN-S20013 EGAS3-S386A-500-/RCAL1/L7MEGAS3-OOO-C20002 EGAS3-CM-1000EGAS3-OOO-S20001 EGAS3-S099D-1000-/OPT1EGAS3-OOO-S20002 EGAS3-S099E-1000EGAS3-OOO-S20003 EGAS3-S386A-1000EGAS3-OOO-S20004 EGAS3-S437-1000-/CD7EGCS3 加速度传感器EGCS3 加速度传感器电气连接:电缆连接EGCS3 加速度传感器类型:三轴加速度计EGCS3 加速度传感器特点:高灵敏度和重型结构三轴加速度计,放大或非放大输出EGCS3 加速度传感器供电电源:15 VDCEGCS3 加速度传感器输出:±5V(或±2.5V,±200mV选项)EGCS3 加速度传感器精确度:1% FSO(非线性)EGCS3 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 120℃EGCS3 加速度传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ,±5000gEGCS3 加速度传感器典型应用:振动监控,赛车测试EGA 振动传感器EGA 振动传感器电气连接:电缆连接EGA 振动传感器类型:单轴加速度计EGA 振动传感器特点:微型加速度计,尺寸:3.43 x 6.9mm,重量仅0.5克,很容易安装,并对EGA 振动传感器系统的测试环境影响很少;0~150至3500HzEGA 振动传感器供电电源:15 VDCEGA 振动传感器输出:±75~±250mVEGA 振动传感器精确度:1% FSO(非线性)EGA 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃EGA 振动传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ,±5000gEGA 振动传感器典型应用:生物力学测量EGAS振动传感器EGAS振动传感器电气连接:电缆连接EGAS振动传感器类型:单轴加速度计EGAS振动传感器特点:微型坚固加速度计,只比EGA微型系列大一点点,仅1克,然而它结合了过EGAS振动传感器量程停止器和粘性阻尼的特点,拥有过载保护特性,频率响应达3.5KHz,多种封装形式EGAS振动传感器供电电源:15 VDCEGAS振动传感器输出:±100mV (20 to 0.04 mV/g)EGAS振动传感器精确度:1% FSOEGAS振动传感器工作温度范围:-40℃~ 120℃EGAS振动传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g EGAS振动传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试EGAX 振动传感器EGAX 振动传感器电气连接:电缆连接EGAX 振动传感器类型:单轴加速度计EGAX 振动传感器特点:微型超量程保护设计(全程10,000G过载,EGAX为感应轴方向, EGAXT为三轴方向),它应用于剧烈行程条件下,此条件下振动传感器必须能经受住极高的初始过载,以测量低g数值,如导弹级分离阶段EGAX 振动传感器供电电源:15 VDCEGAX 振动传感器输出:±50~±250mV/ ±38~±250mVEGAX 振动传感器精确度:1% FSO(非线性)EGAX 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 120℃EGAX 振动传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g EGAX 振动传感器典型应用:航空,航天EGAXT 振动传感器EGAXT 振动传感器电气连接:电缆连接EGAXT 振动传感器类型:单轴加速度计EGAXT 振动传感器特点:微型超量程保护设计(全程10,000G过载,EGAX为感应轴方向, EGAXT为三轴方向),它应用于剧烈行程条件下,此条件下振动传感器必须能经受住极高的初始过载,以测量低g数值,如导弹级分离阶段EGAXT 振动传感器供电电源:15 VDCEGAXT 振动传感器输出:±50~±250mV/ ±38~±250mVEGAXT 振动传感器精确度:1% FSO(非线性)EGAXT 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 120℃EEGAXT 振动传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g EGAXT 振动传感器典型应用:航空,航天EGCS 振动传感器EGCS 振动传感器电气连接:电缆连接EGCS 振动传感器类型:单轴加速度计EGCS 振动传感器特点:同时具有高灵敏度和重型结构,在没有放大器的情况下它可以输出100mV/g的高精度数值,过载保护可达10,000g,CE认证EGCS 振动传感器供电电源:15 VDCEGCS 振动传感器输出:±200mVEGCS 振动传感器精确度:1% FSO(非线性)EGCS 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃EGCS 振动传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ,±5000gEGCS 振动传感器典型应用:行测试EGAXT3 振动传感器EGAXT3 振动传感器电气连接:电缆连接EGAXT3 振动传感器类型:三轴加速度计EGAXT3 振动传感器特点:小型全程10,000g 过载保护型三轴加速计EGAXT3 振动传感器供电电源:15 VDCEGAXT3 振动传感器输出:±38~±250mV (7.5~0.1mV/g)EGAXT3 振动传感器精确度:1% FSO(非线性)EGAXT3 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃EGAXT3 振动传感器量程:±5 ,±10, ±15 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ±5000gEGAXT3 振动传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试EGAS3 振动传感器EGAS3 振动传感器电气连接:电缆连接EGAS3 振动传感器类型:三轴加速度计EGAS3 振动传感器特点:小型加强型三轴加速计, 各个轴可选有不同量程,有铠包电线,内置过载保护和粘滞阻尼EGAS3 振动传感器供电电源:15 VDCEGAS3 振动传感器输出:±100mVEGAS3 振动传感器精确度:1% FSOEGAS3 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 120℃EGAS3 振动传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g EGAS3 振动传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试EGCS3 振动传感器EGCS3 振动传感器电气连接:电缆连接EGCS3 振动传感器类型:三轴加速度计EGCS3 振动传感器特点:高灵敏度和重型结构三轴加速度计,放大或非放大输出EGCS3 振动传感器供电电源:15 VDCEGCS3 振动传感器输出:±5V(或±2.5V,±200mV选项)EGCS3 振动传感器精确度:1% FSO(非线性)EGCS3 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 120℃EGCS3 振动传感器量程:±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500 ,±5000gEGCS3 振动传感器典型应用:振动监控,赛车测试3031 加速度传感器3031 加速度传感器电气连接:板载式3031 加速度传感器类型:单轴加速度计3031 加速度传感器特点:PC板表面贴装,低成本, 重量极轻仅0.3克,频率响应0~2.7KHz,冲击极达10,000g,可选密封封装3031 加速度传感器供电电源: 5 VDC3031 加速度传感器输出: 1.5~0.4 mV/g3031 加速度传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3031 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃3031 加速度传感器量程:±50 ,±100 ,±200g (更高量程定制)3031 加速度传感器典型应用:典型应用:振动监控,OEM,碰撞测试3058 加速度传感器3058 加速度传感器电气连接:板载式3058 加速度传感器类型:单轴加速度计3058 加速度传感器特点:PC板安装,低成本,内置温度补偿,螺钉支架安装3058 加速度传感器供电电源: 5 VDC3058 加速度传感器输出:10~0.2 mV/g3058 加速度传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3058 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃温度补偿:0℃- 50℃3058 加速度传感器量程:±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±1003058 加速度传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试3255 加速度传感器3255 加速度传感器电气连接:板载式3255 加速度传感器类型:单轴加速度计3255 加速度传感器特点:PC板安装,允许测量轴与安装平面平行或垂直安装而无需支架,自检功能,报警输出,放大输出,温度补偿3255 加速度传感器供电电源: 5 VDC3255 加速度传感器输出:0.5~4.5VDC (80~4 mV/g)3255 加速度传感器精确度:0.2% FSO(非线性)3255 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃温度补偿:-20℃-85℃3255 加速度传感器量程:±25,±50 ,±100 ,±250 ,±500g3255 加速度传感器典型应用:碰撞测试,振动监测,航空测试3022 加速度传感器3022 加速度传感器电气连接:板载式3022 加速度传感器类型:单轴加速度计3022 加速度传感器特点:PC板安装,低成本,mv输出3022 加速度传感器供电电源: 5 VDC3022 加速度传感器输出:10~0.4 mV/g3022 加速度传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3022 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃3022 加速度传感器量程:±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±100 ,±200g3022 加速度传感器典型应用:振动、冲击测试,模态分析,运动控制,碰撞实验,运输监测3028 加速度传感器3028 加速度传感器电气连接:板载式3028 加速度传感器类型:单轴加速度计3028 加速度传感器特点:PC板安装,低成本,mv输出,螺钉支架安装3028 加速度传感器供电电源: 5 VDC3028 加速度传感器输出:10~0.4 mV/g3028 加速度传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3028 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃3028 加速度传感器量程:±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±100 ,±200g3028 加速度传感器典型应用:振动、冲击测试,模态分析,运动控制,碰撞实验,运输监测3052 加速度传感器3052 加速度传感器电气连接:板载式3052 加速度传感器类型:单轴加速度计3052 加速度传感器特点:PC板安装,低成本,内置温度补偿3052 加速度传感器供电电源: 5 VDC3052 加速度传感器输出:10~0.2 mV/g3052 加速度传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3052 加速度传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃温度补偿:0℃- 50℃3052 加速度传感器量程:±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±1003052 加速度传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试3038 加速度传感器3038 加速度传感器电气连接:板装式3038 加速度传感器类型:单轴加速度计3038 加速度传感器特点:PC板表面贴装,低成本, 重量极轻仅0.3克,频率响应0~2.7KHz,冲击极限达10,000g,可选密封封装3038 加速度传感器供电电源:2~10V3038 加速度传感器输出:未放大3038 加速度传感器精确度:0.07~3.2(mV/g)3038 加速度传感器工作温度范围:-54~121℃3038 加速度传感器量程:±50 ,±100 ,±200 ,±500 ,±2000 ,±6000g3038 加速度传感器典型应用:典型应用:振动监控,OEM,碰撞测试3031 振动传感器3031 振动传感器电气连接:板载式3031 振动传感器类型:单轴加速度计3031 振动传感器特点:PC板表面贴装,低成本, 重量极轻仅0.3克,频率响应0~2.7KHz,冲击极达10,000g,可选密封封装3031 振动传感器供电电源: 5 VDC3031 振动传感器输出: 1.5~0.4 mV/g3031 振动传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3031 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃3031 振动传感器量程:±50 ,±100 ,±200g (更高量程定制)3031 振动传感器典型应用:典型应用:振动监控,OEM,碰撞测试3058 振动传感器3058 振动传感器电气连接:板载式3058 振动传感器类型:单轴加速度计3058 振动传感器特点:PC板安装,低成本,内置温度补偿,螺钉支架安装3058 振动传感器供电电源: 5 VDC3058 振动传感器输出:10~0.2 mV/g3058 振动传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3058 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃温度补偿:0℃- 50℃3058 振动传感器量程:±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±1003058 振动传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试3255 振动传感器3255 振动传感器电气连接:板载式3255 振动传感器类型:单轴加速度计3255 振动传感器特点:PC板安装,允许测量轴与安装平面平行或垂直安装而无需支架,自检功能,报警输出,放大输出,温度补偿3255 振动传感器供电电源: 5 VDC3255 振动传感器输出:0.5~4.5VDC (80~4 mV/g)3255 振动传感器精确度:0.2% FSO(非线性)3255 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃温度补偿:-20℃-85℃3255 振动传感器量程:±25,±50 ,±100 ,±250 ,±500g3255 振动传感器典型应用:碰撞测试,振动监测,航空测试3022 振动传感器3022 振动传感器电气连接:板载式3022 振动传感器类型:单轴加速度计3022 振动传感器特点:PC板安装,低成本,mv输出3022 振动传感器供电电源: 5 VDC3022 振动传感器输出:10~0.4 mV/g3022 振动传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3022 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃3022 振动传感器量程:±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±100 ,±200g3022 振动传感器典型应用:振动、冲击测试,模态分析,运动控制,碰撞实验,运输监测3028 振动传感器3028 振动传感器电气连接:板载式3028 振动传感器类型:单轴加速度计3028 振动传感器特点:PC板安装,低成本,mv输出,螺钉支架安装3028 振动传感器供电电源: 5 VDC3028 振动传感器输出:10~0.4 mV/g3028 振动传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3028 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃3028 振动传感器量程:±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±100 ,±200g3028 振动传感器典型应用:振动、冲击测试,模态分析,运动控制,碰撞实验,运输监测3052 振动传感器3052 振动传感器电气连接:板载式3052 振动传感器类型:单轴加速度计3052 振动传感器特点:PC板安装,低成本,内置温度补偿3052 振动传感器供电电源: 5 VDC3052 振动传感器输出:10~0.2 mV/g3052 振动传感器精确度:0.5% FSO(非线性)3052 振动传感器工作温度范围:-40℃~ 125℃温度补偿:0℃- 50℃3052 振动传感器量程:±2,±5 ,±10 ,±20 ,±50 ,±1003052 振动传感器典型应用:振动监控,惯性导航,运动控制,碰撞测试3038 振动传感器3038 振动传感器电气连接:板装式3038 振动传感器类型:单轴加速度计3038 振动传感器特点:PC板表面贴装,低成本, 重量极轻仅0.3克,频率响应0~2.7KHz,冲击极限达10,000g,可选密封封装3038 振动传感器供电电源:2~10V3038 振动传感器输出:未放大3038 振动传感器精确度:0.07~3.2(mV/g)3038 振动传感器工作温度范围:-54~121℃3038 振动传感器量程:±50 ,±100 ,±200 ,±500 ,±2000 ,±6000g3038 振动传感器典型应用:典型应用:振动监控,OEM,碰撞测试。

加速度传感器类型种类【大全】

加速度传感器类型种类【大全】

加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。

通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。

传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。

根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。

加速度传感器工作原理线加速度计的原理是惯性原理,也就是力的平衡,A(加速度)=F(惯性力)/M(质量)我们只需要测量F就可以了。

怎么测量F?用电磁力去平衡这个力就可以了。

就可以得到F对应于电流的关系。

只需要用实验去标定这个比例系数就行了。

当然中间的信号传输、放大、滤波就是电路的事了。

现代科技要求加速度传感器廉价、性能优越、易于大批量生产。

在诸如军工、空间系统、科学测量等领域,需要使用体积小、重量轻、性能稳定的加速度传感器。

以传统加工方法制造的加速度传感器难以全面满足这些要求。

于是应用新兴的微机械加工技术制作的微加速度传感器应运而生。

这种传感器体积小、重量轻、功耗小、启动快、成本低、可靠性高、易于实现数字化和智能化。

而且,由于微机械结构制作精确、重复性好、易于集成化、适于大批量生产,它的性能价格比很高。

可以预见在不久的将来,它将在加速度传感器市场中占主导地位。

加速度传感器按工作原理可分为压电式、压阻式和电容式。

1、压电式传感器:压电式传感器是通过利用某些特殊的敏感芯体受振动加速度作用后会产生与之成正比的电荷信号的特性,来实现振动加速度的测量的,这种传感器一般都具有测量频率范围宽、量程大、体积小、重量轻、结构简单坚固、受外界干扰小以及产生电荷信号不需要任何外界电源等优点,它最大的缺点是不能测量零频率信号。

1)按敏感芯体材料按敏感芯体材料分为压电晶体(一般为石英)和压电陶瓷两类。

压电陶瓷比压电晶体的压电系数要高,而且各项机电系数随温度时间等外界条件的变化相对较小,因此一般更常用的是压电陶瓷。

2)按敏感芯体结构形式按敏感芯体结构形式分为压缩式、剪切式和弯曲变形梁式。

加速度传感器介绍

加速度传感器介绍

加速度传感器介绍加速度传感器的简述北京航空航天⼤学仪器科学与光电⼯程学院夏伟强1.加速度传感器的意义加速度传感器是⼀种能够测量加速⼒的电⼦设备,⼴泛⽤于航空航天、武器系统、汽车、消费电⼦等。

通过加速度的测量,可以了解运动物体的运动状态。

可应⽤在控制,⼿柄振动和摇晃,仪器仪表,汽车制动启动检测,地震检测,报警系统,玩具,结构物、环境监视,⼯程测振、地质勘探、铁路、桥梁、⼤坝的振动测试与分析;⿏标,⾼层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。

2.加速度传感器的⼯作原理根据⽜顿第⼆定律:A(加速度)=F(⼒)/M(质量)。

只需测量作⽤⼒F就可以得到已知质量物体的加速度。

利⽤电磁⼒平衡这个⼒,就可以得到作⽤⼒与电流(电压)的对应关系,通过这个简单的原理来设计加速度传感器。

本质是通过作⽤⼒造成传感器内部敏感元件发⽣变形,通过测量其变形量并⽤相关电路转化成电压输出,得到相应的加速度信号。

3.加速度传感器主要技术指标a)量程。

⽐如测量车辆运动只需⼏⼗个g量程,但是测量武器系统的侵彻指标,就需要传感器的量程达10万g甚⾄更⼤。

b)灵敏度。

⼀般来说,越灵敏越好。

越灵敏的传感器对⼀定范围内的加速度变化更敏感,输出电压的变化也越⼤,这样就⽐较容易测量,从⽽获得更精确的测量值。

c)带宽。

主要指传感器可测量的有效频带。

对于⼀般只要测量倾⾓的应⽤,50HZ的带宽应该⾜够了,但是对于需要进⾏动态性能,⽐如振动,你会需要⼀个具有上百HZ带宽的传感器。

4.加速度传感器发展现状及发展趋势市场上占统治地位的加速度传感器是压电式、压阻式、电容式、谐振式等。

压阻式加速度传感器具有加⼯⼯艺简单,测量⽅法易⾏,等优点。

但是,温度效应严重,⼯作温度范围窄,并且灵敏度低,⼀般只有1mg左右,要继续提⾼灵敏度难度很⼤。

压电式加速度计信噪⽐⾼,灵敏度⾼,结构简单,但是信号处理电路较复杂,存在零漂现象不可避免,并且回零慢,不适宜连续测试。

微电容式加速度计具有结构简单、灵敏度⾼、动态特性好、抗过载能⼒⼤,易于集成,不易受温度影响,功耗低,但是,存在输出特性的⾮线性、寄⽣电容、分布电容对灵敏度的影响,以及信号处理电路复杂等问题。

重力加速度传感器工作原理

重力加速度传感器工作原理

重力加速度传感器工作原理
重力加速度传感器的工作原理是将加速度转换为电信号的装置,也就是传感器。

它主要有电容式、电感式、电阻式、压阻式等类型。

在这里主要介绍电容式传感器。

电容式传感器是一种基于质量块在外力作用下,其惯性力与所受外力成正比的原理而设计的一种传感器。

它的基本结构由一个质量块(或称敏感元件)和一根敏感极(或称隔离极)组成。

当一个力作用在质量块上时,质量块就产生一个变形,其变形量与外力成正比。

在变形过程中,质量块的惯性力产生变化,因而引起电容变化,其变化量即为所受外力的变化量。

该力与加速度成正比,从而实现了加速度与重力分量之间的转换。

这种传感器的敏感元件是一块带有敏感电极的硅压阻元件,它是一个电容式器件,在测量过程中,通过电桥将信号放大,最后由单片机对其进行处理。

其工作原理是:当被测物体的重力加速度为0时,电桥处于平衡状态;当被测物体的重力加速度大于零点时,电桥失去平衡,电容两端电压减小;当被测物体的重力加速度小于零时,电桥恢复平衡。

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传感器技术与应用第9章加速度传感器

传感器技术与应用第9章加速度传感器
由图9-5可知,它采用简谐振子结构形式。激光束通过 分光器分为两束光,透射光作为参考光束,反射光作为测量 光束。当光纤感受到加速度作用时,由于质量块m对光纤的 作用,从而使光纤被拉伸,引起光程差的改变。相位改变的 激光束由单模光纤射出后与参考光束汇合产生干涉效应。激 光干涉检测器把干涉条纹的移动经光电接收器件转换为电信 号,通过信号处理电路处理后,便可在显示器上正确地显示 出加速度的测量值。
F ma
图9-1 应变式加速度传感器结构示意图
9.1.2 应变式加速度传感器的测量原理
测量时,将传感器壳体与被测对象刚性连接,当被测物 体以加速度a运动时,质量块就受到一个与加速度方向相反 的惯性力作用,使悬臂梁变形。该变形被粘贴在悬臂梁上的 电阻应变片感受到,并随之产生应变,从而使应变片的阻值 发生变化。这个变化经过全桥差动测量电路转变成电桥不平 衡电压输出。并且这个不平衡电压Uo的大小与被测物体的运 动加速度a成正比。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
图9-2 压电式加速度传感器结构示意图
9.2.2压电式加速度传感器的测量原理
测量时,把压电加速度传感器与被测物体刚性连接,当加 速度传感器和被测物体一起受到冲击振动时,由于弹簧的刚 度很大,而质量块的质量相对较小,可以认为质量块的惯性 很小。因此,质量块感受与传感器基座相同的振动。这样, 质量块m就有一惯性力F作用到压电元件上。由于压电效应, 便在压电元件上产生电荷q,其电荷量大小为
第9章 加速度传感器及其应用案例
9.1 应变式加速度传感器 9.2 压电式加速度传感器 9.3 电容式加速度传感器 9.4 差动变压器式加速度传感器 9.5 加速度测量显示系统案例
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9.1 应变式加速度传感器
9.1.1 应变式加速度传感器的结构

加速度传感器

加速度传感器

•输出偏压: 8-12VDC
•恒定电流: 2-20mA, 典型值:4mA
•输出阻抗: <150Ω
•激励电压: 18-30VDC 典型值:24VDC
•温度范围: - 40~+120℃
•放电时间常数:≥0.2秒
•壳绝缘电阻: > Ω
•安装力矩: 约20-30Kgf.cm(M5螺纹)
•几何尺寸: 六方17mm、高度24.5或31mm
电 荷 灵 敏 度 p C / g
率 范 围 ( ± 1 0 % ) H z
安 装 谐 振 点 k H z
横 向 灵 敏 度
%
值 线 性 ( ± 1 0 % )
g
质 量 g m
使 用 温 度 范 围 ℃

装内
螺 部 用频
纹 m m
型 号
结 构电 荷 灵 敏 度 p C / g
途率 范 围 ( ± 1 0 % ) H
加速度传感器
完整版
综述
加速度传感器在工业生产、科研、航空航天 等领域中有着重要的应用。其中按照被测量 可以被分为角加速度传感器和 线加速度传感 器。根据敏感元件分有应变式 加速度传感器、 压阻式加速度传感器及压电式加速度传感器。 而随着科学技术的发展,智能化加速度传感 器也已经走进了我们的视野。
一 压电式加速度传感器
频率响应特性
►低频响应特性:下限频率一般为-10%左右频 响。主要由压电芯片和传感器的基座应变和 热释电效应等环境特性决定。应变加速度传 感器具有响应静态信号的特性。
►高频响应特性:上限频率一般为10%左右频 响。大约为安装谐振频率的1/3。如果要求上 限频率误差为+5%,大约为安装频率的1/5。 如果采用适当的校正系数,在更高的频率范 围也能够得到可靠的测试数据。

加速度传感器原理、结构、使用说明、校准和参数解释

加速度传感器原理、结构、使用说明、校准和参数解释
11、耐冲击性 对于物理冲击的界限值。
12、传感器质量 传感器质量最好小于待测物的十分之一。
压电型振动传感器分类
压电型加速度传感器
电荷输出型 电压输出型
通用型 小型 高灵敏度型 高/低温型 防水绝缘型 3轴加速度
电荷输出型部分型号
电压输出型部分型号
三轴加速度传感器部分型号
防水绝缘加速度传感器部分型号
6、接地噪音 如果有两个或两个以上的接地端的时候,那么噪音可能从接地端引入,系统只设一个
接地端或者使用绝缘加速度传感器/绝缘螺栓可消除。 7、热电灵敏度
压电陶瓷和热电传感器用的元件有相同的组成,温度变化会产生电荷,几Hz以下的测 定必须注意。 8、最大使用加速度
压电型加速度传感器的动态范围很宽。最大使用加速度需满足两个条件:1是保证加速 度和输出为线性,2是内藏放大器最大输出电压是否饱和。
术语解释
1、电荷灵敏度 压电体受力后被充电,其电荷量由电荷灵敏度表示。电荷灵敏度用于振动检测时,使
用电荷放大器将电荷变换成电压。1pC/m/s2=10pC/g。 2、电压灵敏度
放大器内藏型的加速度传感器的灵敏度就是指电压灵敏度,输出是电压信号。电压灵 敏度受电缆电容的影响,灵敏度随电缆增长而降低。 1mV/m/s2=10mV/g
动电式(数Hz~数10kHz)
应变计式(DC~数Hz)
电磁式(涡流式) 电容式(DC~数kHz) 光学式(激光干涉) 线性变化差动传输式
压电式加速度传感器的特征
与应变计式和动电式等其他方式传感器比较
灵敏度高、体积小 带域宽、从低频到高频都能检测 测定范围宽,从微弱信号到大的振动都能检测 机械强度高 环境适应性好 不需要电源(非内置前放)

MEMS加速度计分析课件

MEMS加速度计分析课件

导航
集成的全球定位系统(GPS)或基站的三角网能用来确定移 动电话的位置。但是利用现有的这种小显示屏。对于用来 完整显示用户前面的环境是非常有利的。正常情况下采用 电子式指南针确定机首方位,但是指南针必须与地球表面 保持平行以便使机首方位误差小。这种误差依赖于到地球 的地磁赤道的距离变化。例如在北京,指南针与地球表面 平行方向每偏离1度,会导致3度的机首方位误差。当用户 使用移动电话时,指南针可能倾斜于水平面方向成45度, 从而会产生很大的机首方位误差。可使用加速度计能用来 确定手机(和指南针)相对地球表面的实际方位以补偿这 种误差。
MEMS 运动传感器在移动电话中的应用
1、光标或游戏机控制 2、动态显示配置 3、导航 4、计步器 5、磁盘驱动器保护
光标或游戏机控制
加速度计可作为控制系统光标的输入或者游戏机的输入。 左右倾斜或前后翻倒移动电话可左右或上下移动屏幕上的 光标。这种功能是大家熟知的并且已被集成到几个独立的 游戏机(例如任天堂公司的滚滚卡比游戏)和游戏控制器 (例如微软公司的Freestyle Pro控制器)中。跳跃动作还 引入了第三个轴(Z轴)。与大多数移动电话中采用的标准 8位置控制不同,加速度计能提供可变的(模拟)控制。用 户手机倾斜的越大,光标移动速度越快。由于采用倾斜作 为一种模拟信号输入并且与电话键盘输入方式相结合,所 以可用一只手完成复杂的输入组合。
(2) 温漂小、迟滞效应小成为新的性能目标,选择合适的材料,采 用合理的结构,以及应用新的低成本温度补偿环节,能够大幅度提 高微加速度计的精度。
(3) 多轴加速度计的开发成为新的方向。已经有文献报道开发出三 轴微硅加速度计,但是其性能离实用还有一段距离,多轴加速度计 的解耦是结构设计中的难点。
五、MEMS加速度计的发展趋势

简述加速度传感器原理

简述加速度传感器原理

简述加速度传感器原理
加速度传感器是一种用于检测物体加速度的传感器,它可以检测到物体加速度的大小和方向。

加速度传感器一般由三种不同类型的传感器组成:电容式、电阻式和光学式。

它们之间有着明显的差别,但它们都可以有效地检测物体加速度。

电容式加速度传感器是一种最常见的加速度传感器,它使用两个具有相同的电容的平行电路板来感知加速度。

当物体加速度发生变化时,电容也会随之而变化,这样就可以检测到物体加速度的变化情况。

由于这种传感器的快速反应和准确性,它已经受到全球技术界的欢迎,并得到了广泛的应用。

电阻式加速度传感器是一种受重力影响的传感器,它检测物体加速度的原理是,当物体受到外界力作用,会对电阻环中的电流产生变化,在此基础上,可以推测出物体的加速度信息。

由于它对重力的敏感性,因此它常被应用在三轴加速度传感器中,用于检测物体的空间位置。

光学式加速度传感器是一种新兴的加速度传感器,它使用一个激光束来感知加速度。

当物体加速度发生变化时,激光束也会受到影响,从而可以检测到物体加速度的变化情况。

这种传感器的特点是响应速度快,可以检测微小的加速度变化,而且精度也比较高,因此在很多领域得到了广泛的应用。

总之,加速度传感器是一种重要的传感器,它可以有效的检测物体的加速度,目前它已经被广泛应用于工业、自动控制、航天、机器人等领域,为这些行业提供了重要的辅助。

加速度传感器

加速度传感器
•Group 3
•电容式加速度传感器是基于电容原理的极距变化型的电容传感器,其中一个电极 是固定的,另一变化电极是弹性膜片。弹性膜片在外力(气压、液压等)作用下发 生位移,使电容量发生变化。这种传感器可以测量气流(或液流)的振动速度(或加 速度),还可以进一步测出压力。
•Group 3
电容式加速度传感器
•力学模 型
•工艺构 造
•当前大多数的电容式加速度传感器都是由三部分硅晶体圆片构成的,中层是由双 层的SOI硅片制成的活动电容极板。如图一所示, 中间的活动电容极板是由八个 弯曲弹性连接梁所支撑,夹在上下层两块固定的电容极板之间。基本结构选择需 要考虑的条件是:量程、刚性约束条件、弹性约束条件、谐振频率约束。对于梁 的选择一般是选择U形折叠梁,即可保证其一定的刚度又可以节省材料。为实现 过载保护常采用止挡块结构来限制敏感质量块运动的最大位移。常用材料是二氧 化硅
•Group 3
其他类型加速度传感器
•2.谐振式加速度计
•谐振式加速度计,Silicon Oscillating Accelerometer,简称SOA。一根琴弦绷 紧程度不同时弹奏出的声音频率也不同,谐振式加速度计的原理与此相同。若对 梁施加一确定的激振,检测其响应就可测出其固有频率,进而测出加速度。激振 的施加和响应的检测通常都是通过梳齿机构实现的。SOA的特点在于,它是通过 改变二阶系统本身的特性来反映加速度的变化的,这区别与电容式、压电式和光 波导式的加速度计。SOA常见的结构有S结构和双端固定音叉(Double-ended Tuning Fork,DETF)两种。S结构原理图如下图所示,DEFT式就是在质量块的 另一半加上和左边对称的一套机构
有气体的腔体两侧,中间有一个热
源。

电容式加速度传感器

电容式加速度传感器
求。
可靠性高
电容式加速度传感器采用成熟的电路和工 艺制造,具有较高的可靠性和稳定性,能
够保证长期使用的准确性和稳定性。
动态响应快
由于其内部结构和工作原理,电容式加速 度传感器具有快速的动态响应能力,能够 实时监测和响应加速度变化。
易于集成
电容式加速度传感器通常体积小巧,易于 与其他电路和传感器集成,方便实现多功 能化和微型化。
多轴和阵列传感器
开发多轴和阵列电容式加速度传感器,以满足复杂运动和 姿态测量的需求。
智能化和网络化
结合人工智能、物联网等先进技术,实现电容式加速度传 感器的智能化和网络化,提高数据处理的效率和系统的自 动化水平。
06 应用实例
CHAPTER
汽车安全系统
安全气囊控制
电容式加速度传感器用于监测车 辆碰撞时的加速度变化,触发安 全气囊的充气或释放,以保护乘
温度稳定性
总结词
温度稳定性是指在一定温度范围内,电容式加速度传感器输出电压或电流信号的 变化程度。
详细描述
温度对电容式加速度传感器的性能有很大影响,温度稳定性好的传感器能够在一 定温度范围内保持稳定的输出,从而提高测量的可靠性。
05 优势与挑战
CHAPTER
优势
高灵敏度
电容式加速度传感器具有较高的灵敏 度,能够检测微小的加速度变化。
电容式加速度传感器在现代科技领域的影响
汽车安全与控制
电容式加速度传感器广泛应用于汽车安全气囊、悬挂系统 、ESP等控制系统中,提高汽车的安全性和操控性能。
无人机与机器人技术
在无人机和机器人领域,电容式加速度传感器用于姿态控 制、导航、避障等功能,提高其自主运动能力和环境适应 性。
智能穿戴设备

传感器课程设计加速度传感器

传感器课程设计加速度传感器

一、设计要求1、功能与用途加速度传感器在现代生产生活中被应用于许许多多的方面,如手提电脑的硬盘抗摔保护,另外一个用处就是目前用的数码相机和摄像机里,也有加速度传感器,用来检测拍摄时候的手部的振动,自动调节相机的聚焦。

而这些产品中由于要求对温度的干扰有很大的免疫力,其中采用的都是压电式加速度传感器。

压电加速度传感器还应用于汽车安全气囊、防抱死系统、牵引控制系统等安全性能方面,灵敏度是压电加速度传感器应用时候要考虑到的重要因素之一。

概括起来,加速度传感器可应用在控制,手柄振动和摇晃,仪器仪表,汽车制动启动检测,地震检测,报警系统,玩具,环境监视,工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;鼠标,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。

2、指标要求分别用压电式传感器、电阻应变式传感器、电容传感器实现加速度的测量将非电量转化为电量输出。

二、设计方案及其特点依据压电效应、电阻应变效应以电容相关的物理参数及性质随外力而变化的特性,可制作成压电式加速度传感器、电阻应变式加速度传感器及电容式加速度传感器。

三种加速度传感器的设计及特点分别叙述如下:1、方案一压电式加速度传感器压电加速度测量系统结构框图如图1图1压电加速度传感器采用具有压电效应的压电材料作基本元件,是以压电材料受力后在其表面产生电荷的压电效应为转换原理的传感器。

这些压电材料,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的两个相对的表面上便产生符号相反的电荷;当外力去掉后,又重新恢复不带电的状态;当作用力的方向改变时,电荷的极性也随着改变。

电信号经前置放大器放大,即可由一般测量仪器测试出电荷(电压)大小,从而得出物体的加速度图2 压电式加速度计的幅频特性曲线加速度计的使用上限频率取决于幅频曲线中的共振频率图2。

方案二电阻应变式加速度传感器应变式加速度传感器主要用于物体加速度的测量。

其基本工作原理是:物体运动的加速度与作用在它上面的力成正比,与物体的质量成反比,即a=F/m。

速度和加速度传感器

速度和加速度传感器
机电一体化
速度和加速度传感器
速度、加速度测试有许多方法,可以使用直流测速机直接测量速度,也可 以通过检测位移换算出速度和加速度,还可以通过测试惯性力换算出加速度等。 下面介绍几种典型的测试方法。 1. 直流测速机速度检测
直流测速机是一种测速元件,实际上它就是一台微型的直流发电机。根据 定子磁极激磁方式的不同,直流测速机可分为电磁式和永磁式两种。如以电枢 的结构不同来分,有无槽电枢、有槽电枢、空心杯电枢和圆盘电枢等。近年来, 又出现了永磁式直线测速机。常用的为永磁式测速机。
的输入轴)上的带缝隙圆盘、光源、光电器件和指示缝隙盘组成,如图3-15所
示。光源发生的光通过缝隙圆盘和指示缝隙照射到光电器件上。当缝隙圆盘随
被测轴转动时,由于圆盘上的缝隙间距与指示缝隙的间距相同,因此圆盘每转
一周,光电器件输出与圆盘缝隙数相等的电脉冲,根据测量单位时间内的脉冲
数N,则可测出转速为
n
60 N Zt
式中 Z——圆盘上的缝隙数; n——转速(r/min); t——测量时间(s)。
图 3-15 光电式转速传感器的结构原理图
图 3-16 应变式加速度传感器
一般取Zt=60×10 m (m=0,1,2,…),利用两组缝隙间距W相
同,位置相差(i/2+1/4)W(i=0,1,2,…)的指示缝隙和两个光
直流测速机的特点是输出斜率大、线性好,但由于有电刷和换向器 ,构造和维护比较复杂,摩擦转矩较大。
直流测速机在机电控制系统中,主要用作测速和校正元件。在使用 中,为了提高检测灵敏度,尽可能把它直接连接到电机轴上。有的电机 本身就已安装了测速机。
2. 光电式转速传感器
光电式转速传感器是一种角位移传感器,由装在被测轴(或与被测轴相连接

加速度传感器原理

加速度传感器原理

加速度传感器原理加速度传感器是一种常见的传感器,可以测量物体的加速度。

该传感器常用于汽车、手机、运动监测设备等领域。

加速度传感器的原理是基于牛顿第二定律,即F=ma,其中F是物体的受力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

加速度传感器利用微机电系统(MEMS)技术将传感器制造到微小尺寸,以便在小型设备中使用。

压电式加速度传感器利用压电岩石的特性来测量加速度。

压电岩石是一种能够由应力产生电荷的材料。

当外力作用在压电岩石上时,压电材料会产生一个电荷,该电荷可以通过引出电极进行测量。

压电式加速度传感器通常由一个或多个质量固定在压电晶体上,并通过弹簧或悬挂装置连接到被测物体。

当物体加速时,质量会对压电晶体施加力,引起晶体的变形,从而产生电荷,通过电极测量得到加速度。

电容式加速度传感器利用电容变化来测量加速度。

电容传感器由两个平行的电极组成,当电极之间有位移时,电容就会改变。

电容传感器通过改变电容值来测量加速度。

通常,其中一个电极附加在固定的支架上,另一个电极连接到移动质量。

当物体加速时,移动质量会对电极施加力,从而改变电容值。

通过测量电容的变化,可以计算出加速度。

维州管式加速度传感器是一种基于微震技术的传感器。

它由一个管子和一个固定的质量组成。

管子的内部涂有光敏材料,当管子受到外力时,内部光强会改变。

光强的变化可以被光敏材料测量出来,从而计算出加速度。

加速度传感器在许多应用中起着重要的作用。

在汽车中,它可以用来检测车辆的加速度、制动和转弯等操作。

在手机中,它可以用来检测设备的方向和移动速度,实现自动旋转和手势识别等功能。

在运动监测设备中,它可以用来测量运动员的加速度、速度和步频,帮助改进训练效果。

总之,加速度传感器利用牛顿第二定律原理,通过测量质量的位移、速度或光强变化来计算加速度。

它在许多领域有广泛应用,并且随着技术的发展和创新,其性能和精度不断提高,为更多应用提供更好的解决方案。

加速度传感器

加速度传感器

加速度传感器————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:加速度传感器一、简介加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。

通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。

传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。

根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。

二、分类压电式压电式加速度传感器又称压电加速度计。

它也属于惯性式传感器。

压电式加速度传感器的原理是利用压电陶瓷或石英晶体的压电效应,在加速度计受振时,质量块加在压电元件上的力也随之变化。

当被测振动频率远低于加速度计的固有频率时,则力的变化与被测加速度成正比。

压阻式基于世界领先的MEMS硅微加工技术,压阻式加速度传感器具有体积小、低功耗等特点,易于集成在各种模拟和数字电路中,广泛应用于汽车碰撞实验、测试仪器、设备振动监测等领域。

电容式电容式加速度传感器是基于电容原理的极距变化型的电容传感器。

电容式加速度传感器/电容式加速度计是对比较通用的加速度传感器。

在某些领域无可替代,如安全气囊,手机移动设备等。

电容式加速度传感器/电容式加速度计采用了微机电系统(MEMS)工艺,在大量生产时变得经济,从而保证了较低的成本。

伺服式伺服式加速度传感器是一种闭环测试系统,具有动态性能好、动态范围大和线性度好等特点。

其工作原理,传感器的振动系统由"m-k”系统组成,与一般加速度计相同,但质量m 上还接着一个电磁线圈,当基座上有加速度输入时,质量块偏离平衡位置,该位移大小由位移传感器检测出来,经伺服放大器放大后转换为电流输出,该电流流过电磁线圈,在永久磁铁的磁场中产生电磁恢复力,力图使质量块保持在仪表壳体中原来的平衡位置上,所以伺服加速度传感器在闭环状态下工作。

由于有反馈作用,增强了抗干扰的能力,提高测量精度,扩大了测量范围,伺服加速度测量技术广泛地应用于惯性导航和惯性制导系统中,在高精度的振动测量和标定中也有应用。

加速度传感器原理

加速度传感器原理

加速度传感器原理加速度传感器是一种用于测量物体加速度的设备,常用于运动控制、自动导航、动态平衡等领域。

本文将介绍加速度传感器的工作原理和常见类型。

一、工作原理加速度传感器利用物体在加速度作用下产生的惯性力来测量加速度。

其基本原理是根据牛顿第二定律,物体的加速度与施加在其上的力成正比,且与物体的质量成反比。

因此,加速度传感器通过测量物体所受到的惯性力来间接测量物体的加速度。

二、常见类型1. 电容式加速度传感器电容式加速度传感器是最常见的一种类型。

其工作原理基于平行板电容的变化。

当传感器受到加速度作用时,加速度传感器内部的微小质量块会发生位移,从而改变两个平行电极之间的电容值。

通过测量电容变化,可以得到加速度的信息。

2. 压阻式加速度传感器压阻式加速度传感器是利用压阻效应来测量加速度的。

它的工作原理是在传感器内部放置一块压阻式材料,当受到加速度作用时,压阻材料产生变形,从而改变电阻值。

通过测量电阻的变化,可以得到加速度的信息。

3. 压电式加速度传感器压电式加速度传感器是利用压电效应来测量加速度的。

它的工作原理是在传感器内部放置一块压电晶体,当受到加速度作用时,晶体会产生电荷,从而产生电压差。

通过测量电压差的变化,可以得到加速度的信息。

三、应用领域加速度传感器广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:1. 运动控制加速度传感器可用于运动控制领域,通过监测加速度的变化来实现精确的位置控制和运动控制。

2. 自动导航加速度传感器在自动导航系统中起着重要作用。

利用加速度传感器可以确定物体的位置、速度和方向,并配合其他传感器实现自动导航。

3. 动态平衡加速度传感器可用于动态平衡系统中,通过监测物体的加速度变化来调整平衡控制,从而实现动态平衡。

四、总结加速度传感器是一种用于测量物体加速度的重要设备,其工作原理基于物体的惯性力。

常见的加速度传感器类型包括电容式、压阻式和压电式传感器。

该传感器广泛应用于运动控制、自动导航、动态平衡等领域,为相关系统的运行和控制提供了重要的数据支持。

加速度传感器原理与使用选择

加速度传感器原理与使用选择

加速度传感器原理与使用选择一、加速度传感器的原理常见的加速度传感器有压电式加速度传感器和微机电系统(MEMS)加速度传感器。

1.压电式加速度传感器压电式加速度传感器是一种利用压电效应测量加速度的传感器。

压电材料具有压电效应,即在施加压力时会产生电荷。

压电式加速度传感器包含一个压电材料晶体和一个负载电容。

当传感器受到加速度时,晶体会受到压力变形,从而产生电荷。

通过测量负载电容的电荷变化,可以间接测量加速度。

2.MEMS加速度传感器MEMS加速度传感器利用微机电系统技术制造,是一种微小化的加速度传感器。

MEMS加速度传感器通常由微小质量的振动结构和感应器件组成。

当传感器受到加速度时,振动结构会产生微小的位移,感应器件可以测量位移并将其转换为电信号。

MEMS加速度传感器具有体积小、功耗低、成本低等优点。

二、加速度传感器的使用选择在选择加速度传感器时,需要考虑以下因素:1.测量范围:加速度传感器的测量范围决定了可以测量的最大加速度值。

根据具体应用需求选择适当的测量范围,避免传感器过载或无法测量。

2.精度:传感器的精度决定了其测量结果的准确性。

根据应用需求选择合适的精度,例如在高精度测量领域需要选择高精度传感器。

3.响应频率:加速度传感器的响应频率决定了传感器对高频振动的响应能力。

根据应用需求选择适当的响应频率,以确保传感器能够满足测量要求。

4.接口类型:加速度传感器的接口类型包括模拟接口和数字接口。

根据系统要求选择合适的接口类型,以便与系统进行数据通信。

5.工作温度范围:加速度传感器的工作温度范围决定了其在不同环境下的适用性。

根据应用环境选择适当的工作温度范围,以确保传感器能够正常工作。

6.供电电压:加速度传感器的供电电压决定了传感器的电源要求。

根据系统电源供应情况选择合适的供电电压。

7.封装类型:加速度传感器的封装类型决定了传感器的外形和安装方式。

根据具体应用需求选择适当的封装类型,以方便传感器的安装和使用。

压电式加速度传感器(最新整理)

压电式加速度传感器(最新整理)

压电式加速度传感器摘要:本文介绍了压电式加速度传感器的结构和工作原理,推导了传感器的数学模型,并分析了测量电路,压电传感器的产生零漂现象的各种原因,并针对这些原因提出相应的解决措施。

关键词:压电式;加速度传感器;零漂1 引言现代工业和自动化生产过程中,非电物理量的测量和控制技术会涉及大量的动态测试问题。

所谓动态测试是指量的瞬时值以及它随时间而变化的值的确定,即被测量为变量的连续测量过程。

它以动态信号为特征,研究了测试系统的动态特性问题,而动态测试中振动和冲击的精确测量尤其重要。

振动与冲击测量的核心是传感器,常用压电加速度传感器来获取冲击和振动信号。

压电式传感器是基于某些介质材料的压电效应,当材料受力作用而变形时,其表面会有电荷产生,从而实现非电量测量。

压电式传感器具有体积小,质量轻,工作频带宽等特点,因此在各种动态力、机械冲击与振动的测量以及声学、医学、力学、体育、制造业、军事、航空航天等领域都得到了非常广泛的应用。

加速度传感器作为测量物体运动状态的一种重要的传感器,加速度传感器主要分为压阻式、电容式、应变式、压电式、振弦式、挠性摆式、液浮摆式等类型。

压电式加速度传感器是以压电材料为转换元件,将加速度输入转化成与之成正比的电荷或电压输出的装置,具有结构简单、重量轻、体积小、耐高温、固有频率高、输出线性好、测量的动态范围大、安装简单的特点。

2工作原理压电式加速度传感器又称为压电加速度计,它也属于惯性式传感器。

它是典型的有源传感器。

利用某些物质如石英晶体、人造压电陶瓷的压电效应,在加速度计受振时,质量块加在压电元件上的力也随之变化。

压电敏感元件是力敏元件,在外力作用下,压电敏感元件的表面上产生电荷,从而实现非电量电测量的目的。

压电加速度传感器的原理框图如图1所示,原理如图2所示。

图1 加速度传感器的组成框图支座图2 压电加速度传感器原理图实际测量时,将图中的支座与待测物刚性地固定在一起。

当待测物运动时,支座与待测物以同一加速度运动,压电元件受到质量块与加速度相反方向的惯性力的作用,在晶体的两个表面上产生交变电荷(电压)。

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加速度传感器类型
1. 直流响应加速度传感器的特点
直流响应加速度传感器是指具有直流耦合输出,能够响应低至0 赫兹的加速度信号。

因此直流响应的加速度传感器适合同时测试静态和动态的加速度,但是也并不是只有需要测试静态加速度时才选择直流响应的加速度传感器。

直流响应加速度传感器主要有两种类别,分别是电容型和压阻型。

下面说下就这两类加速度传感器各自的特点。

电容型电容型加速度传感器在当今是最通用的,在某些领域无可替代,如安全气囊,手机移动设备等。

高的产量使得这类传感器成本低廉。

但是这种低成本的加速度传感器受制于较低的信噪比,有限的动态范围。

所有的电容型加速度传感器都具有内部时钟,它是检测电路必不可少的部分,由于泄漏经常会对输出信号产生干扰。

这种噪声的频率远高于测量信号的频率,一般不会对测量结果造成影响,但是它始终和测试信号叠加在一起。

由于内置了放大器芯片,其一般具有3 线或4 线差分输出接口,只要有直流供电便能工作。

压阻型压阻型加速度传感器是另一种广泛应用的直流响应加速度传感器。

不同于电容型加速度传感器通过电容的变化测量加速度,压阻型加速度传感器通过应变电阻值的变化输出加速度信号,应变电阻是传感器惯性感应系统的一部分。

很多工程师熟悉
应变片,并知道如何测量其输出。

大多数的压阻型传感器对温度变化敏感,因而需要对其输出信号在传感器内部或外部做温度补偿。

现代压阻型加速度传感器包含一个专用集成电路做在板信号处理,也包含温度补偿。

2. 交流响应加速度传感器的特点作为交流响应的加速度传感器,正如它的名称,它的输出是交流耦合的,这类加速度传感器不能用来测试静态的加速度,仅适合测量动态事件,比如重力加速度和离心加速度。

最常用的交流响应加速度传感器是采用压电元件作为其敏感单元的。

当有加速度输入时,传感器中的检测质量块发生移动使压电元件产生正比于输入加速度的电荷信号。

从电学角度来看,压电元件如同一个有源的电容器,其内阻在10x9 欧姆级别。

由内阻和电容决定了RC 时间常数,这也决定了传感器的高频通过特性。

基于这个原因,压电加速度传感器不能用于测量静态事件。

压电元件可来自于自然界或者人造。

它们有着不同的信号转换效率和线性关系。

市场上主要有两类压电加速度传感器-电荷输出型,电压输出型。

大部分的压电加速度传感器采用锆钛酸盐陶瓷,具有很宽的工作温度范围,动态量程范围大,频率范围宽。

电荷输出型
加速度传感器把压电陶瓷封装在具有气
密性的金属外壳中。

由于具有抵抗严酷环境的能力,其具有非常好的耐久性。

由于其具有很高的阻抗,该传感器需要配合电荷放大器和低噪声屏蔽电缆使用,最好是同轴电缆。

低噪声电缆是指其具有低的摩擦电噪声,这是一种运动产生的来自电缆本身的噪
声。

很多传感器厂家同时提供这种低噪声电缆。

电荷放大器和电荷输出型加速度传感器连接,从而可以消除电缆电容和传感器电容并联带来的影响。

配合先进的电荷放大器,电荷输出型加速度传感器很容易实现宽的动态响应。

由于压电陶
瓷的工作温度范围很宽,有些传感器可以用于-200 °C到400 ° C,甚至更宽温度的环境。

它们特别适合极限温度下的振动测试,如涡轮引擎的监测。

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