高频截止频率就是指在所规定的传感器频率响应幅值误差范围内可以测量的最高频率信号。高频截止频率直接和误差值大小相关,规定的误差范围大则其相应的高频截止频率也相对较高。压电式传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,在实际使用中传感器的一阶谐振频率往往就是其安装谐振频率。安装谐振频率则也是由传感器内部敏感芯体的固有频率和传感器的总体质量以及安装偶合刚度综合决定。安装谐振频率的高低将直接影响传感器的高频测量范围,因此在具有稳定的敏感芯体谐振频率的前提下,提高安装耦合刚度是保证高频测量的重要条件。
传感器的安装形式
传感器生产厂商提供的高频截止频率都是在采用较理想的安装条件下所获得的。在实际使用当中传感器的安装形式的不同与安装质量的好坏会直接影响安装偶合刚度,进而改变传感器的测量高频截止频率。不同安装方式和所对应不同安装谐振频率的特征已在非常振动测量的文献中被阐述;不过有必要指出当不同形式的安装方式组合在一起,传感器的高频响应也会被最低频率响应的安装形式所制约。高频测量的安装方式往往采用了螺钉安装形式。为了达到理想的效果,被测量对象的表面必需达到所规定的平度与光洁度要求以及传感器安装时应所规定的扭矩,用来可能地提高安装偶合刚度保证传感器高频截止频率。传感器的高频截止频率越高则对传感器的安装要求也越高,因此使用高频测量传感器的用户必须认真对待传感器的安装。
传感器的输出接头形式以及电缆对测量信号的影响
传感器的信号输出接头也是潜在的影响高频测量的重要因素。就在实际应用中传感器的接头与电缆也是传感器的组成部分。各种形式的接头,电缆接头与传感器的联接,方便于电缆的重量以及电缆相对于被测物体的固定形式也将直接影响传感器的谐振频率。传感器的重量越轻,接头与电缆对高频测量的影响越显著。因此在安装条件许可的情况下小型高频测量传感器的接头形式应首先考虑联体电缆,联体电缆具有可动零件少,重量轻的特点,比较适合高频测量。
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