RV971A振動傳感器是一個震動的傳化器。
RV971A
Specifications
Operating Voltage: 9 to 16VDC
Current: 11Ma AT 12 Volts
Alarm Contracts: 0.1 amps, 24 volts,Nc
Tamper Contracts: 0.1 amps, 24 volts,Nc
Alarm Time: 2.2s min
Warm Time:<2 minutes
Operating Temperature: -20℃ to 50℃
Storage Temperature: -20℃ to 60℃
mountingFashion: surface
Size: 85×26×25mm
RV971A
簡單的振動測量可買一個音樂賀卡,拆下其蜂鳴器即可,壓電陶瓷做的,振動可輸出mV電壓信號。
上海東太的YTHN-3型軸振動變送器不錯,你可以看看,這是圖片:
你需要測什么振動,這種事要針對具體情況來確定。要考慮量程,精度,響應(yīng)頻率,重量,安裝,等一系列問題
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振動傳感器的應(yīng)用 摘要 :隨著科學技術(shù)的發(fā)展 ,大規(guī)模 ,連續(xù)性的生產(chǎn)線越來越多。設(shè) 備運行管理正從以往的事故后維修轉(zhuǎn)向設(shè)備的預(yù)知狀態(tài)維修。 各種各 樣的傳感器不僅僅作為設(shè)備控制的檢測信號單元使用 ,更多用于設(shè)備 運行狀態(tài)的監(jiān)控。本文介紹振動傳感器在立軸式破碎機上的應(yīng)用。 關(guān)鍵詞 :振動 維修 傳感器 立軸式破碎機 引言 :在大規(guī)模 ,連續(xù)性的生產(chǎn)作業(yè)線上 ,根據(jù)生產(chǎn)工藝的須要 ,每 臺設(shè)備的運行狀態(tài)都顯得很重要。 任一設(shè)備的故障停機或非計劃停機 都會使得整條生產(chǎn)線陷入癱瘓 ,使生產(chǎn)不連續(xù)或無法進行 ,造成不可挽 回的損失。在一些關(guān)鍵的生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié) ,為了避免這種情況出現(xiàn) ,常采 用一用一備的設(shè)備運行方式。甚至是加上備用自動投入控制 ,以減少 故障停機帶來的危害。 相同的設(shè)備 ,不同的使用工況 ,不同的使用環(huán)境 ,其使用壽命是不 同的。設(shè)備從一組裝完成開始 ,其運行狀態(tài)就開始發(fā)生劣化 ,直
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振動傳感器測量振動的方式 振動傳感器測量振動的方式很多,但總結(jié)起來,原理大 多都采用以下三種: 機械式測量方法:將工程振動的變化量轉(zhuǎn)換成機械信 號,再經(jīng)機械系統(tǒng)放大后,進行測量、記錄,常用的儀器有 杠桿式測振儀和蓋格爾測振儀,這種方法測量頻率較,精度 差,但操作起來很方便。 光學式測量方法:將工程振動的變化量轉(zhuǎn)換為光學信 號,經(jīng)光學系統(tǒng)放大后顯示和記錄。象激光測振儀就是采用 這種方法。 電測方法:將工程振動的變化量轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)線路 放大后顯示和記錄。它是先將機械振動量轉(zhuǎn)化成電量,然后 對其進行測量,根據(jù)對應(yīng)關(guān)系,知道振動量的大小,這是目 前應(yīng)用得最廣泛的震動測量方法。 從上面三種測量方法可以看出,它們都是經(jīng)過振動傳感 器、信號放大電路和顯示記錄三個環(huán)節(jié)來完成的。
隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,振動傳感器在能源、化工、醫(yī)學、汽車、冶金,機器制造,軍工,科研教學等諸多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用,振動傳感器并不是直接將原始要測的機械量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏?,而是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機械量,最后由機電變換部分再將變換為電量。因此一個傳感器的工作性能是由機械接收部分和機電變換部分的工作性能來決定的。對于用戶而言,如何選擇振動傳感器,振動傳感器哪家好?
振動傳感器分為磁電式與壓電式兩種,磁電式的結(jié)構(gòu)簡單、價格較低,但精度較差,現(xiàn)在常用的是壓電式的傳感器,測量精度較高。振動傳感器首先感應(yīng)振動加速度,經(jīng)過積分得到速度,二次積分得到位移,但加速度和位移會受頻率的影響,同時國家振動標準稱為振動烈度,也就是振動速度的有效值,所以,通常監(jiān)測振動速度。
Colibrys VS9000加速度計是一種新的超小型高端產(chǎn)品,致力于在振動傳感領(lǐng)域的應(yīng)用。大帶寬,高耐用度和低功耗的設(shè)計以及優(yōu)秀的零位穩(wěn)定性,這種結(jié)合保證了VS9000 MEMS加速度傳感器卓越的可靠性。Colibrys VS9000系列是一個電容式MEMS加速度計,它是由一個體硅微加工工藝制成的硅表頭元件,一個低功耗ASIC 專用信號處理器和一個存儲補償值的微處理器以及一個溫度傳感器等元件組成。
該產(chǎn)品是一個低功耗的,校準的,耐用的和性能穩(wěn)定的產(chǎn)品。其電子配置中帶有一個電源重置以防止電壓不穩(wěn)的全保護裝置。這種可變電容傳感器可專門用來提供大的帶寬。對于± 100g,(VS9100.D),帶寬是從直流到 > 1.0千赫@ 5%。此產(chǎn)品還得益于VS9000系列的高穩(wěn)定性,低噪音和低偏置和溫度系數(shù)比例因子。
如何選擇振動傳感器,振動傳感器哪家好?
振動傳感器如果按機電變換原理分:電動式、壓電式、電渦流式、電感式、電容式、電阻式、光電式;振動傳感器按所測機械量分:位移傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、力傳感器、應(yīng)變傳感器、扭振傳感器、扭矩傳感器。
振動傳感器并不是直接將原始要測的機械量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏?,而是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機械量,最后由機電變換部分再將變換為電量,因此一個傳感器的工作性能是由機械接收部分和機電變換部分的工作性能來決定的。
1.一定要確定你所測對象振動過程中可能出現(xiàn)的最大過載是多少,傳感器的最大過載必須大于這個值,否則傳感器會出現(xiàn)不可逆的損壞。
2.確定傳感器工作環(huán)境的溫度范圍,根據(jù)校準證書上的溫漂曲線進行軟件校準。
3.確定自己想要的輸出形式,是電壓還是電流還是電荷,這樣可以確定后端是否還需要信號變整設(shè)備。
4.確定安裝位置和安裝方式,選擇尺寸合適方便安裝的傳感器。
在選擇振動傳感器的時候,也需要注意振動傳感器的參數(shù),例如
一,輸入量,靜態(tài)特性,動態(tài)特性,可靠性指標,環(huán)境要求指標,使用及配接要求,
關(guān)于輸入量的性能指標:量程或測量范圍、過載能力等。
二,靜態(tài)特性
靜態(tài)特征是指靜態(tài)時鎖所記錄的輸入信號,傳感器的輸出量與輸入量之間所具有相互關(guān)系。由于這時輸入量和輸傳感器傳感器出量都和時間無關(guān),所以它們之間的關(guān)系-傳感器的靜態(tài)特性,可用一個不含時間變量的代數(shù)方程,或以輸入量作橫坐標,把與其對應(yīng)的輸出量作縱坐標而畫出的特性曲線來描述。
表征傳感器靜態(tài)特性的主要參數(shù)有:線性度、遲滯、重復性、精度、靈敏度、分辨率、穩(wěn)定性和漂移等。
三,動態(tài)特性
動態(tài)特征是指振動傳感器在輸入變化時,它的輸出的特性。在實際操作中,常用它對某些標準輸入信號的響應(yīng)來表示傳感器的動態(tài)特征。主要原因是傳感器對標準輸入信號的響應(yīng)容易用實驗方法得到,而且它對標準輸入信號的響應(yīng)與它對任意輸入信號的響應(yīng)之間存在一定的關(guān)系,知道了前者往往就能推定后者。最常用的標準輸入信號有階躍信號和正弦信號兩種。
表征傳感器動態(tài)特征的主要參數(shù)有:固有頻率、阻尼比、頻率特性、時間常數(shù)、上升時間、響應(yīng)時間、超調(diào)量、穩(wěn)態(tài)誤差等。
四,可靠性指標
表征振動傳感器可靠性指標的主要參數(shù)有:工作壽命、平均無故障時間、故障率、疲勞性能、絕緣、耐壓、耐溫等;
五,環(huán)境要求指標
表征振動傳感器環(huán)境要求指標的主要參數(shù)有:工作溫度范圍、溫度漂移、靈敏度漂移系數(shù)、抗潮濕、抗介質(zhì)腐蝕、抗電磁場干擾能力、抗沖振要求等;
六,使用及配接要求
表征振動傳感器使用和配接要求的主要參數(shù)有:供電方式(直流、交流、頻率、波形等)、電壓幅度與穩(wěn)定度、功耗、安裝方式(外形尺寸、重量、結(jié)構(gòu)特點等)、輸入阻抗(對被測對象影響)、輸出阻抗(對配接電路要求)等。
通過本次精準測控小編的介紹,相信大家對振動傳感器的如何選型,判斷振動傳感器的好壞有了一定的了解,在后期的過程中小編也會繼續(xù)介紹一些更加實用的知識,歡迎大家參與小編的互動中。
振動傳感器在測試技術(shù)中是關(guān)鍵部件之一,它的作用主要 是將機械量接收下來,并轉(zhuǎn)換為與之成比例的電量。由于它也是一種機電轉(zhuǎn)換裝置。所以我們有時也稱它為換能器、拾振器等。
振動傳感器并不是直接將原始要測的機械量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏?,而是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機械量,最后由機電變換部分再將變換為電量。因此一個傳感器的工作性能是由機械接收部分和機電變換部分的工作性能來決定的。
1、相對式機械接收原理
由于機械運動是物質(zhì)運動的最簡單的形式,因此人們最先想到的是用機械方法測量振動,從而制造出了機械式測振儀(如蓋格爾測振儀等)。傳感器的機械接收原理就是建立在此基礎(chǔ)上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向一致,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它一起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據(jù)這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數(shù)。
由此可知,相對式機械接收部分所測得的結(jié)果是被測物體相對于參考體的相對振動,只有當參考體絕對不動時,才能測得被測物體的絕對振動。這樣,就發(fā)生一個問題,當需要測的是絕對振動,但又找不到不動的參考點時,這類儀器就無用武之地。例如:在行駛的內(nèi)燃機車上測試內(nèi)燃機車的振動,在地震時測量地面及樓房的振動……,都不存在一個不動的參考點。在這種情況下,我們必須用另一種測量方式的測振儀進行測量,即利用慣性式測振儀。
2、慣性式機械接收原理
慣性式機械測振儀測振時,是將測振儀直接固定在被測振動物體的測點上,當傳感器外殼隨被測振動物體運動時,由彈性支承的慣性質(zhì)量塊將與外殼發(fā)生相對運動,則裝在質(zhì)量塊上的記錄筆就可記錄下質(zhì)量元件與外殼的相對振動位移幅值,然后利用慣性質(zhì)量塊與外殼的相對振動位移的關(guān)系式,即可求出被測物體的絕對振動位移波形。
題 名: 沖擊與振動傳感器的校準
題名拼音: chong ji yu zhen dong chuan gan qi de jiao zhun
責 任 者: (美)布歇(R.R.Bouche)著
其他責任者:
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中圖分類號: TH825.06 TP212
附注說明:書名原文:Calibration of Shock and Vibration Measuring Transducers