振动传感器在机械中的振动和位移
发布时间:2020/5/25 22:58:30 访问次数:6536
稳压转换器DCM3717,该产品可迅速为其传统的12V 负载部署高性能 48V 供电,同时显著优化电源系统尺寸、重量及效率。
DCM3717是尺寸为37 x 17 x 7.4 毫米的表贴封装转换器 (SM-ChiP),支持 40 至 60V SELV 工作输入电压,可提供 10.0 至 13.5V 的稳压输出、750W 的持续额定功率以及 97% 的峰值效率。
DCM3717支持纯电动及混合动力汽车的 LV148 规范(48V 汽车标准),以及近期出台的分布式 48V 服务器背板架构,该架构符合开放式计算项目 (OCP)的开放式机架标准V2.2,为下游传统的 12V 多相负载点转换器提供稳压 48V 至 12V的选项。
稳压的 12V 电源,可以采用 Vicor 800W 48V 至 12V 固定比率转换器 NBM2317,其采用更小型的 23 x 17 x 7.4 毫米 SM-ChiP 封装,支持提高 69% 的功率密度以及 97.5% 的更高效率。
振动是自然界最普遍的现象之一,大至宇宙小至原子粒子,无不存在振动现象。在工程技术领域中振动现象比比皆是,但在很多情况下振动是有害的,振动降低加工精度和光洁度,加剧结构件的疲劳和磨损,在车辆和航空领域中机体及结构件的振动不但会影响驾驶员的操作和舒适度,严重情况下还会引起机体、结构件的断裂甚至解体。
振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。振动传感器广泛应用于能源、化工、医学、汽车、冶金,机器制造,军工,科研教学等诸多领域,更主要的是应用于在防范地震灾害领域的检测上。
振动传感器则主要运用于燃气设备,可感测地震等灾害并及时切断燃气或电源防止二次灾害发生。
振动传感器主要应用于燃气设备,可感测地震等灾害并及时切断燃气或电源防止二次灾害发生振动传感器测量振动的方式很多,但总结起来,原理大多都采用以下三种:
机械式测量方法:将工程振动的变化量转换成机械信号,再经机械系统放大后,进行测量、记录,常用的仪器有杠杆式测振仪和盖格尔测振仪,这种方法测量频率较,精度差,但操作起来很方便。
光学式测量方法:将工程振动的变化量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。象激光测振仪就是采用这种方法。
电测方法:将工程振动的变化量转换成电信号,经线路放大后显示和记录。它是先将机械振动量转化成电量,然后对其进行测量,根据对应关系,知道振动量的大小,这是目前应用得最广泛的震动测量方法。
三种测量方法,经过振动传感器、信号放大电路和显示记录三个环节来完成的。
互补传感器技术也在进步。就像人类的五官感觉一样,通过将不同的传感技术结合起来,可在将机器人系统部署到不断变化、不受控制的环境中时取得最佳效果。互补金属氧化物半导体 (CMOS) 毫米波 (mmWave) 雷达传感器是机器人感知方面一项相对较新的技术。
机器人传感器技术包括力和扭矩传感器、触摸传感器、一维/二维红外 (IR) 测距仪、三维飞行时间激光雷达传感器、摄像机、惯性测量单元 (IM U)、
GPS 等。CMOS 毫米波雷达传感器可精确测量其视野范围内物体的距离以及任何障碍物的相对速度。这些感应技术各有优缺点
与基于视觉和激光雷达的传感器相比,毫米波传感 器的一个重要优势是不受雨、尘、烟、雾或霜等环 境条件影响。此外,毫米波传感器可在完全黑暗中 或在阳光直射下工作。这些传感器可直接安装在无 外透镜、通风口或传感器表面的塑料外壳后,非常 坚固耐用,能满足防护等级 (IP) 69K 标准。此外, TI 的毫米波传感器的体积小、重量轻,生产设计体积是微型激光测距仪的三分之一,重量是其一半。
深圳市永拓丰科技有限公司http://ytf01.51dzw.com/
(素材来源:ttic和eechina.如涉版权请联系删除。特别感谢)
稳压转换器DCM3717,该产品可迅速为其传统的12V 负载部署高性能 48V 供电,同时显著优化电源系统尺寸、重量及效率。
DCM3717是尺寸为37 x 17 x 7.4 毫米的表贴封装转换器 (SM-ChiP),支持 40 至 60V SELV 工作输入电压,可提供 10.0 至 13.5V 的稳压输出、750W 的持续额定功率以及 97% 的峰值效率。
DCM3717支持纯电动及混合动力汽车的 LV148 规范(48V 汽车标准),以及近期出台的分布式 48V 服务器背板架构,该架构符合开放式计算项目 (OCP)的开放式机架标准V2.2,为下游传统的 12V 多相负载点转换器提供稳压 48V 至 12V的选项。
稳压的 12V 电源,可以采用 Vicor 800W 48V 至 12V 固定比率转换器 NBM2317,其采用更小型的 23 x 17 x 7.4 毫米 SM-ChiP 封装,支持提高 69% 的功率密度以及 97.5% 的更高效率。
振动是自然界最普遍的现象之一,大至宇宙小至原子粒子,无不存在振动现象。在工程技术领域中振动现象比比皆是,但在很多情况下振动是有害的,振动降低加工精度和光洁度,加剧结构件的疲劳和磨损,在车辆和航空领域中机体及结构件的振动不但会影响驾驶员的操作和舒适度,严重情况下还会引起机体、结构件的断裂甚至解体。
振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。振动传感器广泛应用于能源、化工、医学、汽车、冶金,机器制造,军工,科研教学等诸多领域,更主要的是应用于在防范地震灾害领域的检测上。
振动传感器则主要运用于燃气设备,可感测地震等灾害并及时切断燃气或电源防止二次灾害发生。
振动传感器主要应用于燃气设备,可感测地震等灾害并及时切断燃气或电源防止二次灾害发生振动传感器测量振动的方式很多,但总结起来,原理大多都采用以下三种:
机械式测量方法:将工程振动的变化量转换成机械信号,再经机械系统放大后,进行测量、记录,常用的仪器有杠杆式测振仪和盖格尔测振仪,这种方法测量频率较,精度差,但操作起来很方便。
光学式测量方法:将工程振动的变化量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。象激光测振仪就是采用这种方法。
电测方法:将工程振动的变化量转换成电信号,经线路放大后显示和记录。它是先将机械振动量转化成电量,然后对其进行测量,根据对应关系,知道振动量的大小,这是目前应用得最广泛的震动测量方法。
三种测量方法,经过振动传感器、信号放大电路和显示记录三个环节来完成的。
互补传感器技术也在进步。就像人类的五官感觉一样,通过将不同的传感技术结合起来,可在将机器人系统部署到不断变化、不受控制的环境中时取得最佳效果。互补金属氧化物半导体 (CMOS) 毫米波 (mmWave) 雷达传感器是机器人感知方面一项相对较新的技术。
机器人传感器技术包括力和扭矩传感器、触摸传感器、一维/二维红外 (IR) 测距仪、三维飞行时间激光雷达传感器、摄像机、惯性测量单元 (IM U)、
GPS 等。CMOS 毫米波雷达传感器可精确测量其视野范围内物体的距离以及任何障碍物的相对速度。这些感应技术各有优缺点
与基于视觉和激光雷达的传感器相比,毫米波传感 器的一个重要优势是不受雨、尘、烟、雾或霜等环 境条件影响。此外,毫米波传感器可在完全黑暗中 或在阳光直射下工作。这些传感器可直接安装在无 外透镜、通风口或传感器表面的塑料外壳后,非常 坚固耐用,能满足防护等级 (IP) 69K 标准。此外, TI 的毫米波传感器的体积小、重量轻,生产设计体积是微型激光测距仪的三分之一,重量是其一半。
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