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一、基本原理 振動傳感器內部通常包含一個振動質量塊(也稱感應質量塊),該質量塊可以在傳感器內部自由移動。當被監測物體發生振動時,感應質量塊也會隨之振動。這個振動導致與質量塊相連的彈性元件(如彈簧)產生相應的變形。這種變形或者質量塊的位移、速度等運動特性會被傳感器內部的感應器元件測量,并轉化為電信號輸出。 二、感應器元件類型及工作原理壓電式振動傳感器: - 原理:基于壓電效應,當受到振動作用時,壓電材料會產生電荷,電荷量與振動加速度成正比。
- 應用:具有靈敏度高、穩定性好的特點,廣泛應用于工業監測領域。
電容式振動傳感器: - 原理:通過改變電容極板間的距離或相對面積來響應振動,從而導致電容值的變化。
- 應用:能夠測量微小的振動變化,具有高精度的特點。
電渦流式振動傳感器: - 原理:利用金屬導體在交變磁場中產生電渦流的現象,通過測量電渦流的變化來感知振動。
- 應用:對于微小振動的測量具有較高的分辨率。
磁電式振動傳感器: - 原理:基于電磁感應原理,當振動引起磁路中磁通量的變化時,會產生感應電動勢。
- 應用:在大型旋轉機械的振動監測中被廣泛應用。
三、信號處理與輸出傳感器輸出的電信號通常是與振動的振幅、頻率或加速度等成比例的信號。這些信號需要經過信號處理電路進行放大、濾波和調整,以產生適合記錄或分析的信號。信號處理電路可能包括放大器、濾波器、模數轉換器等元件,以確保信號的準確性和穩定性。 四、應用場景振動傳感器被廣泛應用于各種需要監測機械和結構振動情況的領域。例如,它們可以用于監測機械設備的健康狀態、進行結構分析、故障診斷以及振動控制等。在工業生產中,振動傳感器是預防設備故障、提高生產效率和維護設備安全的重要工具。
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