IFM振動傳感器并不是直接將原始要測的機械量轉變為電量,而是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機械量,最后由機電變換部分再將變換為電量。因此一個傳感器的工作性能是由機械接收部分和機電變換部分的工作性能來決定的。振動傳感器在測試技術中是關鍵部件之一,它的作用主要是將機械量接收下來,并轉換為與之成比例的電量。由于它也是一種機電轉換裝置。所以我們有時也稱它為換能器、拾振器等。
VSA002
VSA003
VSA004
VSA005
VSA006
VSE002
VSE100
VTV122
易福門振動傳感器測試方法
在工程振動測試領域中,測試手段與方法多種多樣,但是按各種參數的測量方法及測量過程的物理性質來分,可以分成三類。
機械式
將工程振動的參量轉換成機械信號,再經機械系統放大后,進行測量、記錄,常用的儀器有杠桿式測振儀和蓋格爾測振儀,它能測量的頻率較低,精度也較差。但在現場測試時較為簡單方便。
光學式
將工程振動的參量轉換為光學信號,經光學系統放大后顯示和記錄。如讀數顯微鏡和激光測振儀等。
電測
將工程振動的參量轉換成電信號,經電子線路放大后顯示和記錄。電測法的要點在于先將機械振動量轉換為電量(電動勢、電荷、及其它電量),然后再對電量進行測量,從而得到所要測量的機械量。這是目前應用得zui廣泛的測量方法。VYA002
VYE103
VB1001
VE1001
VE1101
VE1103
VE113A
VES001
VES003
愛福門振動傳感器 VSA001技術參數:
接插件
用于外部振動傳感器的振動診斷探頭。
應用范圍 |
| 振動檢測至±25g |
電氣數據 |
工作電壓[V] |
| 9DC |
電流損耗[mA] |
| <15 |
防護等級 |
| III |
輸出 |
模擬的 |
電流輸出[mA] |
| 0...10 |
測量/設定范圍 |
測量原理 |
| 電容的 |
測量范圍[g] |
| ±25 |
頻率范圍[Hz] |
| 0...6000 |
精度/偏差 |
靈敏度[mg/√Hz] |
| 0.2 |
線性 |
| 0.2% |
環境條件 |
環境溫度[°C] |
| -30...125 |
外殼防護等級 |
| IP68/IP69K |
認證/測試 |
EMC電磁兼容 |
| EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 |
| EN 50178 |
|
|
MTTF [年] |
| 3338 |
機械技術數據 |
傳感器類型 |
| 微機械加速度計 |
測量軸數量 |
| 1 |
機械過載保護[g] |
| 500 |
傳感器電纜長度zui大值[m] |
| 250 |
外殼材料 |
| 不銹鋼(316S12) |
重量[kg] |
| 0.048 |
電氣連接 |
接口 |
| M12接插件 |
接線 接線~打印接線圖~ 1: | L+ (+9V) | 2: | I out | 3: | GND | 4: | Test |
| |
|
附件 |
附件(可選) |
| |
VKV021
VKV022
VNB001
VNS001
VOS001
VOS002
VOS003
VOS004
VOS005
IFM振動傳感器接收原理:
1、相對式機械接收原理
由于機械運動是物質運動的zui簡單的形式,因此人們zui先想到的是用機械方法測量振動,從而制造出了機械式測振儀(如蓋格爾測振儀等)。傳感器的機械接收原理就是建立在此基礎上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向*,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它一起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數。
由此可知,相對式機械接收部分所測得的結果是被測物體相對于參考體的相對振動,只有當參考體不動時,才能測得被測物體的振動。這樣,就發生一個問題,當需要測的是振動,但又找不到不動的參考點時,這類儀器就無用武之地。例如:在行駛的內燃機車上測試內燃機車的振動,在地震時測量地面及樓房的振動……,都不存在一個不動的參考點。在這種情況下,我們必須用另一種測量方式的測振儀進行測量,即利用慣性式測振儀。
2、慣性式機械接收原理
慣性式機械測振儀測振時,是將測振儀直接固定在被測振動物體的測點上,當傳感器外殼隨被測振動物體運動時,由彈性支承的慣性質量塊將與外殼發生相對運動,則裝在質量塊上的記錄筆就可記錄下質量元件與外殼的相對振動位移幅值,然后利用慣性質量塊與外殼的相對振動位移的關系式,即可求出被測物體的振動位移波形。