毫伏级信号变化时杂散电场和磁场产生噪声可能会引起问题
发布时间:2022/11/20 10:35:25 访问次数:192
CN0532 PCB的设计厚度为90mils,以保持数据手册中给出的MEMS加速度计的频率响应性能。测试装置采用螺钉安装,开箱即可进行测试。
安装块、PCB和焊锡膏等均进行了广泛表征,以确保全带宽机械转换功能、最大限度地提高传感器带宽内各类故障的可见性,并通过捕捉这些故障来延长资产的使用寿命。这些解决方案让CbM设计人员能够轻松将MEMS加速度计集成到他们的资产中,并与现有的压电式基础设施无缝连接。
对于高频振动测试,机械信号路径的完整性非常重要。从信号源到传感器,振动信号必须没有衰减(由于阻尼)或放大(由于谐振)。
信号调理复杂:将热电偶电压转换成可用的温度读数必须进行大量的信号调理。一直以来,信号调理耗费大量设计时间,处理不当就会引入误差,导致精度降低。
精度低:除了由于金属特性导致的热电偶内部固有不精确性外,热电偶测量精度只能达到参考接合点温度的测量精度,一般在1°C至2°C内。
易受腐蚀:因为热电偶由两种不同的金属所组成,在一些工况下,随时间而腐蚀可能会降低精度。因此,它们可能需要保护;且保养维护必不可少。
一个铝质安装块(EVAL-XLMOUNT1)、四个螺钉安装座和一个厚PCB,确保对目标频率范围提供平坦的机械响应。IEPE参考设计让设计人员能够轻松使用MEMS传感器来取代压电式传感器。
当测量毫伏级信号变化时,杂散电场和磁场产生的噪声可能会引起问题。绞合的热电偶线对可能大幅降低磁场耦合。使用屏蔽电缆或在金属导管内走线和防护可降低电场耦合。测量器件应当提供硬件或软件方式的信号过滤,有力抑制工频频率(50Hz/60Hz)及其谐波。
超声波传感器不适用的情况有:户外,极热的环境,有压力的容器内,同样不能检测有泡沫的物体。
超声波传感器主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。
CN0532 PCB的设计厚度为90mils,以保持数据手册中给出的MEMS加速度计的频率响应性能。测试装置采用螺钉安装,开箱即可进行测试。
安装块、PCB和焊锡膏等均进行了广泛表征,以确保全带宽机械转换功能、最大限度地提高传感器带宽内各类故障的可见性,并通过捕捉这些故障来延长资产的使用寿命。这些解决方案让CbM设计人员能够轻松将MEMS加速度计集成到他们的资产中,并与现有的压电式基础设施无缝连接。
对于高频振动测试,机械信号路径的完整性非常重要。从信号源到传感器,振动信号必须没有衰减(由于阻尼)或放大(由于谐振)。
信号调理复杂:将热电偶电压转换成可用的温度读数必须进行大量的信号调理。一直以来,信号调理耗费大量设计时间,处理不当就会引入误差,导致精度降低。
精度低:除了由于金属特性导致的热电偶内部固有不精确性外,热电偶测量精度只能达到参考接合点温度的测量精度,一般在1°C至2°C内。
易受腐蚀:因为热电偶由两种不同的金属所组成,在一些工况下,随时间而腐蚀可能会降低精度。因此,它们可能需要保护;且保养维护必不可少。
一个铝质安装块(EVAL-XLMOUNT1)、四个螺钉安装座和一个厚PCB,确保对目标频率范围提供平坦的机械响应。IEPE参考设计让设计人员能够轻松使用MEMS传感器来取代压电式传感器。
当测量毫伏级信号变化时,杂散电场和磁场产生的噪声可能会引起问题。绞合的热电偶线对可能大幅降低磁场耦合。使用屏蔽电缆或在金属导管内走线和防护可降低电场耦合。测量器件应当提供硬件或软件方式的信号过滤,有力抑制工频频率(50Hz/60Hz)及其谐波。
超声波传感器不适用的情况有:户外,极热的环境,有压力的容器内,同样不能检测有泡沫的物体。
超声波传感器主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。