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IFM傾角傳感器,IFM轉(zhuǎn)速傳感器,愛福門傾角傳感器/39529829/39529830:單榮兵
理論基礎(chǔ)就是牛頓二定律,根據(jù)基本的物理原理,在個(gè)系統(tǒng)內(nèi)部,速度是無法測量的,但卻可以測量其加速度。如果初速度已知,就可以通過積分計(jì)算出線速度,進(jìn)而可以計(jì)算出直線位移。所以它其實(shí)是運(yùn)用慣性原理的種加速度傳感器。 傾角傳感器
當(dāng)傾角傳感器靜止時(shí)也就是側(cè)面和垂直方向沒有加速度作用,那么作用在它上面的只有重力加速度。重力垂直軸與加速度傳感器靈敏軸之間的夾角就是傾斜角了。 隨著MEMS 技術(shù)的發(fā)展,慣性傳感器件在過去的幾年中成為zui成功,應(yīng)用zui廣泛的微機(jī)電系統(tǒng)器件之,而微加速度計(jì)(microaccelerometer)就是慣性傳感器件的杰出代表。作為zui成熟的慣性傳感器應(yīng)用,現(xiàn)在的MEMS 加速度計(jì)有非常高的集成度,即傳感系統(tǒng)與接口線路集成在個(gè)芯片上。 傾角傳感器把MCU,MEMS加速度計(jì),模數(shù)轉(zhuǎn)換電路,通訊單元全都集成在塊非常小的電路板上面??梢灾苯虞敵鼋嵌鹊葍A斜數(shù)據(jù),讓人們更方便的使用它。 其特點(diǎn)是: 硅微機(jī)械傳感器測量(MEMS)以水平面為參面的雙軸傾角變化。輸出角度以水準(zhǔn)面為參考,基準(zhǔn)面可被再次校準(zhǔn)。數(shù)據(jù)方式輸出,接口形式包括RS232、RS485和可定制等多種方式??雇饨珉姶鸥蓴_能力強(qiáng)。 承受沖擊振動(dòng)10000G。編輯本段“固體擺”式慣性器件 IFM傾角傳感器,IFM轉(zhuǎn)速傳感器,愛福門傾角傳感器/39529829/39529830:單榮兵
固體擺在設(shè)計(jì)中廣泛采用力平衡式伺服系統(tǒng),如圖1所示,其由擺錘、擺線、支架組成, 擺錘受重力G和擺拉力T的作用,其合外力F為:(1) 其中,θ為擺線與垂直方向的夾角。在小角度范圍內(nèi)測量時(shí),可以認(rèn)為F與θ成線性關(guān)系。如應(yīng)變式傾角傳感器就基于此原理。編輯本段“液體擺”式慣性器件 液體擺的結(jié)構(gòu)原理是在玻璃殼體內(nèi)裝有導(dǎo)電液,并有三根鉑電極和外部相連接,三根電極相互平行且間距相等,如圖2所示。當(dāng)殼體水平時(shí),電極插入導(dǎo)電液的深度相同。如果在兩根電極之間加上幅值相等的交流電壓時(shí),電極之間會(huì)形成離子電流,兩根電極之間的液體相當(dāng)于兩個(gè)電阻RI和RIII。若液體擺水平時(shí),則RI=RIII。當(dāng)玻璃殼體傾斜時(shí),電極間的導(dǎo)電液不相等,三根電極浸入液體的深度也發(fā)生變化,但中間電極浸入深度基本保持不變。如圖3所示,左邊電極浸入深度小,則導(dǎo)電液減少,導(dǎo)電的離子數(shù)減少,電阻RI增大,相對(duì)極則導(dǎo)電液增加,導(dǎo)電的離子數(shù)增加,而使電阻RIII 減少,即RI>RIII。反之,若傾斜方向相反,則RI<RIII。 在液體擺的應(yīng)用中也有根據(jù)液體位置變化引起應(yīng)變片的變化,從而引起輸出電信號(hào)變化而感知傾角的變化。在實(shí)用中除此類型外,還有在電解質(zhì)溶液中留下氣泡,當(dāng)裝置傾斜時(shí)氣泡會(huì)運(yùn)動(dòng)使電容發(fā)生變化而感應(yīng)出傾角的“液體擺”。編輯本段“氣體擺”式慣性器件 氣體在受熱時(shí)受到浮升力的作用,如同固體擺和液體擺也具有的敏感樣,熱氣流總是力圖保持在鉛垂方向上,因此也具有擺的特性。“氣體擺”式慣性元件由密閉腔體、氣體和組成。當(dāng)腔體所在平面相對(duì)水平面傾斜或腔體受到加速度的作用時(shí),的阻值發(fā)生變化,并且阻值的變化是角度q或加速度的函數(shù),因而也具有擺的效應(yīng)。其中阻值的變化是氣體與之間的能量交換引起的。 “氣體擺”式慣性器件的敏感機(jī)理基于密閉腔體中的能量傳遞,在密閉腔體中有氣體和,是*的熱源。當(dāng)裝置通電時(shí),對(duì)氣體加熱。在能量交換中對(duì)流是主要形式。
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