CA-YD-186TE 壓電式加速度傳感器從壓電式傳感器的力學(xué)模型看,它具有“低通"特性,原可測量極低頻的振動。但實際上由于低頻尤其小振幅振動時,加速度 值小,傳感器的靈敏度有限,因此輸出的信號將很微弱,信噪比很低;另外電荷的泄漏,積分電路的漂移(用于測振動速度和位 移)、器件的噪聲都是不可避免的,所以實際低頻端也出現(xiàn)“截止頻率",約為0.1~1Hz左右。
更新時間:2024-11-20
CA-YD-186TE 壓電式加速度傳感器
從壓電式傳感器的力學(xué)模型看,它具有“低通”特性,原可測量極低頻的振動。但實際上由于低頻尤其小振幅振動時,加速度 值小,傳感器的靈敏度有限,因此輸出的信號將很微弱,信噪比很低;另外電荷的泄漏,積分電路的漂移(用于測振動速度和位 移)、器件的噪聲都是不可避免的,所以實際低頻端也出現(xiàn)“截止頻率”,約為0.1~1Hz左右。
CA-YD-186TE 壓電式加速度傳感器
從壓電式傳感器的力學(xué)模型看,它具有“低通”特性,原可測量極低頻的振動。但實際上由于低頻尤其小振幅振動時,加速度 值小,傳感器的靈敏度有限,因此輸出的信號將很微弱,信噪比很低;另外電荷的泄漏,積分電路的漂移(用于測振動速度和位 移)、器件的噪聲都是不可避免的,所以實際低頻端也出現(xiàn)“截止頻率”,約為0.1~1Hz左右。
從壓電式傳感器的力學(xué)模型看,它具有“低通”特性,原可測量極低頻的振動。但實際上由于低頻尤其小振幅振動時,加速度 值小,傳感器的靈敏度有限,因此輸出的信號將很微弱,信噪比很低;另外電荷的泄漏,積分電路的漂移(用于測振動速度和位 移)、器件的噪聲都是不可避免的,所以實際低頻端也出現(xiàn)“截止頻率”,約為0.1~1Hz左右。
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