振动传感器的原理,能承受多大加速度?
振动传感器能承受的G值,依制造材料 / 技术而有所区别,一般来说10,000G是没有问题的振动传感器按其功能可有以下几种分类方法: 按机械接收原理分:相对式、惯性式; 按机电变换原理分:电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式; 按所测机械量分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、应变传感器、扭振传感器、扭矩传感器。1、相对式电动传感器 电动式传感器基于电磁感应原理,即当运动的导体在固定的磁场里切割磁力线时,导体两端就感生出电动势,因此利用这一原理而生产的传感器称为电动式传感器。 相对式电动传感器从机械接收原理来说,是一个位移传感器,由于在机电变换原理中应用的是电磁感应电律,其产生的电动势同被测振动速度成正比,所以它实际上是一个速度传感器。 2、电涡流式传感器 电涡流传感器是一种相对式非接触式传感器,它是通过传感器端部与被测物体之间的距离变化来测量物体的振动位移或幅值的。电涡流传感器具有频率范围宽(0~10 kHZ),线性工作范围大、灵敏度高以及非接触式测量等优点,主要应用于静位移的测量、振动位移的测量、旋转机械中监测转轴的振动测量。 3、电感式传感器 依据传感器的相对式机械接收原理,电感式传感器能把被测的机械振动参数的变化转换成为电参量信号的变化。因此,电感传感器有二种形式,一是可变间隙,二是可变导磁面积。 4、电容式传感器 电容式传感器一般分为两种类型。即可变间隙式和可变公共面积式。可变间隙式可以测量直线振动的位移。可变面积式可以测量扭转振动的角位移。 5、惯性式电动传感器 惯性式电动传感器由固定部分、可动部分以及支承弹簧部分所组成。为了使传感器工作在位移传感器状态,其可动部分的质量应该足够的大,而支承弹簧的刚度应该足够的小,也就是让传感器具有足够低的固有频率。 根据电磁感应定律,感应电动势为:u=Blx&r 式中B为磁通密度,l为线圈在磁场内的有效长度, r x&为线圈在磁场中的相对速度。 从传感器的结构上来说,惯性式电动传感器是一个位移传感器。然而由于其输出的电信号是由电磁感应产生,根据电磁感应电律,当线圈在磁场中作相对运动时,所感生的电动势与线圈切割磁力线的速度成正比。因此就传感器的输出信号来说,感应电动势是同被测振动速度成正比的,所以它实际上是一个速度传感器。 6、压电式加速度传感器 压电式加速度传感器的机械接收部分是惯性式加速度机械接收原理,机电部分利用的是压电晶体的正压电效应。其原理是某些晶体(如人工极化陶瓷、压电石英晶体等,不同的压电材料具有不同的压电系数,一般都可以在压电材料性能表中查到。)在一定方向的外力作用下或承受变形时,它的晶体面或极化面上将有电荷产生,这种从机械能(力,变形)到电能(电荷,电场)的变换称为正压电效应。而从电能(电场,电压)到机械能(变形,力)的变换称为逆压电效应。 因此利用晶体的压电效应,可以制成测力传感器,在振动测量中,由于压电晶体所受的力是惯性质量块的牵连惯性力,所产生的电荷数与加速度大小成正比,所以压电式传感器是加速度传感器。 7、压电式力传感器 在振动试验中,除了测量振动,还经常需要测量对试件施加的动态激振力。压电式力传感器具有频率范围宽、动态范围大、体积小和重量轻等优点,因而获得广泛应用。压电式力传感器的工作原理是利用压电晶体的压电效应,即压电式力传感器的输出电荷信号与外力成正比。 8、阻抗头 阻抗头是一种综合性传感器。它集压电式力传感器和压电式加速度传感器于一体,其作用是在力传递点测量激振力的同时测量该点的运动响应。因此阻抗头由两部分组成,一部分是力传感器,另一部分是加速度传感器,它的优点是,保证测量点的响应就是激振点的响应。使用时将小头(测力端)连向结构,大头(测量加速度)与激振器的施力杆相连。从“力信号输出端”测量激振力的信号,从“加速度信号输出端”测量加速度的响应信号。 注意,阻抗头一般只能承受轻载荷,因而只可以用于轻型的结构、机械部件以及材料试样的测量。无论是力传感器还是阻抗头,其信号转换组件都是压电晶体,因而其测量线路均应是电压放大器或电荷放大器。 9、电阻应变式传感器 电阻式应变式传感器是将被测的机械振动量转换成传感组件电阻的变化量。实现这种机电转换的传感组件有多种形式,其中最常见的是电阻应变式的传感器。 电阻应变片的工作原理为:应变片粘贴在某试件上时,试件受力变形,应变片原长变化,从而应变片阻值变化,实验证明,在试件的弹性变化范围内,应变片电阻的相对变化和其长度的相对变化成正比。
电子万用表蜂鸣档为什么会叫是什么原理小于多少电阻会叫请详细点说明
蜂鸣器就是一片压电陶瓷片,主控芯片向它发出1KHz左右的音频,它就会发出蜂鸣。
蜂鸣档,当被测回路的电阻小于某种程度就发出蜂鸣,
这个阻值一般在30欧左右,不同型号的表也有差别,不是很精确的。
fluke 87V型万用表《使用手册》中并未设计这个参数。
从另一款fluke万用表《使用手册》中找到相关内容可以参考,如下:
测量电阻/通断性测试 (1)旋转开关转至,确保已切断待测电路的电源。 (2)将红色测试导线插入端子,并将黑色测试导线插入COM端子。
(3)将探针接触想要的电路测试点,测量电阻阅读显示屏上的测出电阻。
(4)当选中了电阻模式,按两次按钮可启动通断性蜂鸣器。若 电阻不超过50欧姆 ,蜂鸣器会发出连续音,表明短路。若电表读数为OL,则表示是开路。
万用表测试短路会发出蜂鸣的原理是什么? 数字式万用表,有测试二极管的档位,选取后,两表笔短接可以听到蜂鸣声。
这样表是完好的,再用两表笔接于测试两端。如有蜂鸣声,说明是短路,也就是说可以看做是一条导线。是通路的。
这个档是测试二极管的正负极和二极管的好坏,是否击穿!
如是机械式的。选用欧姆档,一般10 100,校表完毕后,用两表笔接于测试两端。表针摆向右方指为0。说明是通的,表明要测试物品是短路的!
其实就跟导线一样 ,线缆 通才会有电, 不通则 没有电。
万用表的意思是: 它本身是个工作回路, 被测物体就是开关, 开关通 ,则 蜂鸣 ,不通 则不鸣。
万用表检查漏电方法:
1 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、
断开水泵开关等。
2 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中
的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上
显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于05兆
欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在05兆欧以上,那就可以排除是主线路
出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问
题。
3 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障
点为止。
操作注意事项
1 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,
那样会使读数不准确。
2 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用
户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,
避免发生触电事故。
声音有很多种,滴滴报警声,风扇的声音,电源嗡嗡声,硬盘读盘声还有机箱的共鸣声,拍一拍就不会了,说明接触不牢固,找到声源再说
物体为什么会有电阻说明原理,物体的电阻 人的拥挤程度要加重了,在电路中。
电阻也可以看成一定形状的物体。而同等体积的电阻阻值不一样时,路窄了。这也像马路一样,自由电子相互碰撞的机会也增多了,则需要加在电阻两端的电压越高。而高电压和同等电流相乘,就等于电阻消耗的功率增大了(功率=电压×电流),功率增大了,当然所发出的热量也就大了而在相同的电流情况下,截面小了,而长度增长了,电阻的阻值越大,截面小的物体肯定要比截伐浮崔簧诏毫措桐胆昆面大的物体的长度要长一些,阻值大的电阻的材料肯定要比阻值小的电阻截面小些,所以发热也就增大了,在同等的体积情况下,路长了
电梯打轿顶检修后,打开操作箱盖子,SCLB门机板上有两个按钮,先按上面一个清除,再按下面一个,门机自动测门宽,测完后恢复下面那个开关,再用轿顶开关开关门看效果。
PS:测门宽前要先把门锁开关调整好。
200欧以下都有显示 低于70左右才能发出蜂鸣声
万用表测量电阻为什么会产生误差 无论哪种电工仪表,也不论其质量多好,它的测量结果与被测量的实际值之间总会存在一定的差值这个差值叫住误差。仪表准确度越高误差越小。
产生误差的原因有两类:仪表本身机构,工艺产生的基本误差。
仪表偏离工作条件产生的附加误差。
测电阻时将转换开关SA拨到Ω"档,这时外部没有电流通入,因此必须使用内部电池作为电源,设外接的被测电阻为Rx,表内的总电阻为R,形成的电流为I,由 Rx、电池E、可调电位器RP、固定电阻R1和表头部分组成闭合电路,形成的电流I使表头的指针偏转。红表棒与电池的负极相连,通过电池的正极与电位器 RP及固定电阻R1相连,经过表头接到黑表棒与被测电阻
Rx形成回路产生电流使表头显示。回路中的电流为:
I = E /(Rx+R )
从上式可知:
I和被测电阻Rx不成线性关系,所以表盘上电阻标度尺的刻度是不均匀的。当电阻越小时,回路中的电流越大,指针的摆动越大,因此电阻档的标度尺刻度是反向分度。
当万用表红黑两表棒直接连接时,相当于外接电阻最小Rx=0,那么:
I = E /(Rx+R) = E /R
此时通过表头的电流最大,表头摆动最大,因此指针指向满刻度处,向右偏转最大,显示阻值为0Ω。请看电阻档的零位是在左边还是在右边,其余档的零位与它一致吗?反之,当万用表红黑两表棒开路时Rx→∞, R可以忽略不计,那么:
I = E /(Rx+R) ≈ E/Rx → 0
此时通过表头的电流最小,因此指针指向0刻度处,显示阻值为∞。
压电效应可应用在:家用电器中常用的压电器件、常用压电器件的检测。
石英晶体谐振器
在石英晶体上加一交变电压,就会产生机械变形振动,同时机械变形振动又会产生交变的电场,由于石英晶片具有固有的振动频率(称为石英晶体的谐振频率),因此,当外加交变电压的频率等于石英晶片的谐振频率时,这种振动就会突然增加,而在电路中反映出谐振特性,这种现象称为压电谐振效应。
陶瓷滤波器、陷波器
陶瓷滤波器、陷波器一般由一个或多个压电陶瓷振子为主而组成,而压电振子实际上就是一块夹在两个电极之间的压电晶片。陶瓷滤波器、陷波器是对频率非常敏感的电路元件。它们的特点是:体积小、成本低、无调整和可靠性高等。
蜂鸣片的检测
蜂鸣片是压电陶瓷片应用的一种器件。比较常见的是用锆、钛、铅的氧化物配制后烧结制成的压电陶瓷片(PZT),由于人耳对3kHz的音频信号最为敏感,所以生产时通常将蜂鸣片的谐振频率设计在3kHz左右。为了改善低频响应,一般采用双膜片结构。