Czujnik przyspieszenia jest czujnikiem przyspieszenia trójosi, podobnie jak to jest oparte na podstawowej zasadzie przyspieszenia, aby osiągnąć pracę, przyspieszenie jest wektorem przestrzennym, z jednej strony, aby dokładnie zrozumieć stan ruchu obiektu, należy zmierzyć składnik na trzech osiach współrzędnych; Z drugiej strony, w przypadku, gdy wcześniej nie wiadomo kierunku ruchu przedmiotu, do wykrywania sygnału przyspieszenia należy zastosować tylko czujnik przyspieszenia trójosi. Ponieważ czujnik przyspieszenia trójosi jest również oparty na zasadzie grawitacji, czujnik przyspieszenia trójosi może osiągnąć nachylenie dwuosiowego dodatniego minusu 90 stopni lub dwuosiowego 0-360 stopni, poprzez korekcję późniejszej dokładności wyższej niż czujnik przyspieszenia dwuosiowego większy niż kąt pomiaru 60 stopni.
Obecne trzy osiWysoka wrażliwośćCzujniki przyspieszenia wykorzystują głównie zasadę pracy odporności ciśnieniowej, piezoelektrycznej i pojemnościowej, a przyspieszenie wytwarzane jest proporcjonalne do zmian oporu, napięcia i pojemności, przechwytywane przez odpowiednie obwody wzmacniania i filtrowania. Ten i zwykły czujnik przyspieszenia opierają się na tej samej zasadzie, więc w pewnej technologii trzy pojedyncze osi mogą się zamienić w trzy osi. W przypadku większości zastosowań czujników czujniki przyspieszenia o dwóch osiach spełniają już większość zastosowań. Jednak niektóre zastosowania koncentrują się na czujnikach prędkości trójosi, na przykład w urządzeniach do wydobycia cyfrowego, monitorowaniu cennych aktywów, monitorowaniu kolizji, pomiaru wibracji budynków, wentylatorów, turbin wiatrowych i innych wrażliwych wibracji dużych konstrukcji.
Trzy osiWysoka wrażliwośćZaletą czujnika przyspieszenia jest zastosowanie tylko czujnika przyspieszenia trójwymiarowego do wykrywania sygnału przyspieszenia w sytuacjach, w których kierunek ruchu przedmiotu nie jest wcześniej znany. Czujnik prędkości trójwymiarowy o niewielkiej objętości i lekkiej wadze pozwala mierzyć przyspieszenie przestrzenne i jest w stanie w pełni i dokładnie odzwierciedlać charakter ruchu obiektu.
Czujniki przyspieszenia o wysokiej wrażliwości mają doskonałą stabilność, niezawodność i odporność na suchość. Zwykle czujniki prędkości muszą być kalibrowane na standardowym stole wibracyjnym, co powoduje niedogodności w użyciu.Czujnik przyspieszenia o wysokiej wrażliwościZastosowanie zaawansowanej technologii obróbki mikroelektronicznej i zasady pomiaru pojemnościowego zapewnia doskonałą odpowiedź niskiej częstotliwości, a czujnik można znormalizować za pomocą przyspieszenia grawitacyjnego g i wbudowanego systemu samokontroli.
Pomiar wibracji urządzeń: zintegrowane czujniki przyspieszenia z serii o wysokiej wrażliwości są szeroko stosowane w monitorowaniu stanu urządzeń w różnych branżach. Wielkość wibracji podczas pracy urządzenia jest ważnym wskaźnikiem prawidłowego działania urządzenia. Czujnik może mierzyć wielkość wibracji od prądu stałego do 2kHz, sygnał wyjściowy jest filtrowany i wykrywany, dając precyzyjne intuicyjne wskazania o wielkości wibracji urządzenia.
Pomiar uderzenia: mocno stosowany w poduszkach powietrznych samochodów i systemach pasów bezpieczeństwa. Podczas uderzenia czujnik jest uderzony, może wydać sygnał impulsowy w ciągu 1 ms, który jest proporcjonalny do przyspieszenia uderzenia, a gdy przyspieszenie uderzenia osiągnie określoną wartość, sygnał ten sprawi, że poduszka bezpieczeństwa wybuchnie lub zablokować pas bezpieczeństwa, aby chronić życie pasażera.
Pomiar kąta nachylenia: gdy czujnik jest umieszczony nachylenie, wyjście czujnika jest składnikiem przyspieszenia grawitacyjnego na osi pomiarowej czujnika, tj. wyjście i kąt nachylenia mają stosunek funkcjonalny przeciwsinusowy. Gdy kąt nachylenia jest mniejszy, przybliżenierelacji liniowych.
Wysoka wrażliwośćSeria zintegrowanych czujników przyspieszenia mierzy przyspieszenie w oparciu o zasadę pomiaru pojemnościowego, jego sygnał elektryczny wyjściowy jest proporcjonalny do przyspieszenia pomiaru, wysoka wrażliwość serii zintegrowanych czujników przyspieszenia jest następująca:

Zakres pomiaru (szczyt) |
±10g |
Czułość osi |
500mv/g (160hz) ±5% (25℃) |
|
Częstotliwość odpowiedzi
|
0.5-5,000Hz(±1dB) |
Instalacja częstotliwości rezonansu |
≥15,000Hz |
Współczynnik wrażliwości poziomej |
≤5% |
Liniowość |
≤3% |
Napięcie motywacyjne |
18VDC-28VDC (Źródło stałego prądu) |
Motywacja stałego prądu (mA) |
2-10mA |
Impedancja wyjściowa |
<100 Ω |
Wyjście pełnego zasięgu (szczyt) |
±5V |
Hałas |
<50μV |
Napięcie przesunięte |
+9 - +12V |
Ciepłe Drift |
≤0.01%/℃(-20~+125℃) |
Wytrzymuje maksymalne uderzenia |
10000g |
Temperatura robocza |
-20~+120℃ |
Poziom ochrony |
IP65 |
Materiał obudowy |
Stal nierdzewna |
Przymocuj czujnik do testowanego urządzenia śrubą.
Wykres rozmiarów obudowy czujnika

Wykres rozmiarów podstawy czujnika

