CN202661481U - 冲击加速度测量装置 - Google Patents
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Abstract
冲击加速度测量装置,它涉及加速度测量装置。它包含冲击加速度传感器、高精度电荷放大器、信号调理电路、输出饱和控制、输入输出接口、电源电路;冲击加速度传感器与高精度电荷放大器连接,高精度电荷放大器与信号调理电路连接,信号调理电路与输出饱和控制连接,输出饱和控制与输入输出接口连接,电源电路与高精度电荷放大器和信号调理电路连接;本实用新型频带宽、灵敏度高、工作可靠、重量轻,结构易于安装,电路性能优良可靠。
Description
技术领域:
本实用新型涉及加速度测量装置,具体涉及冲击加速度测量装置。
背景技术:
自1880年两位法国科学家J.Curie和P.Curie在研究石英晶体时发现材料的压电现象以后,在材料学界便引发了一场压电材料研究热。经过一百多年的发展,压电材料的种类已经由最初的压电晶体发展到压电陶瓷、进而发展到压电聚合物及其复合材料。随着物理学、材料科学与各个学科的交叉发展,压电材料被用以研制成了多种用途的传感器。目前,常用于测量加速度的传感器主要有压电式传感器和压阻式传感器,相对而言,压电式传感器在温漂方面性能更好,另外压电式传感器具有独特的优点:工作频率范围宽(可从几赫兹到几百兆赫)、动态范围大、频响时间快、灵敏度高、温度稳定性好(-20℃~+150℃)。
但是直至目前,压电式传感器和压阻式传感器频带窄、灵敏度低、工作不可靠和重量重等缺点。
实用新型内容:
本实用新型的目的是提供冲击加速度测量装置,它频带宽、灵敏度高、工作可靠、重量轻,结构易于安装,电路性能优良可靠。
为了解决背景技术所存在的问题,本实用新型是采用以下技术方案:它包含冲击加速度传感器1、高精度电荷放大器2、信号调理电路3、输出饱和控制4、输入输出接口5、电源电路6;冲击加速度传感器1与高精度电荷放大器2连接,高精度电荷放大器2与信号调理电路3连接,信号调理电路3与输出饱和控制4连接,输出饱和控制4与输入输出接口5连接,电源电路6与高精度电荷放大器2和信号调理电路3连接。
本实用新型具有以下有益效果:频带宽、灵敏度高、工作可靠、重量轻,结构易于安装,电路性能优良可靠。
附图说明:
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式:
参看图1,本具体实施方式采用以下技术方案:它包含冲击加速度传感器1、高精度电荷放大器2、信号调理电路3、输出饱和控制4、输入输出接口5、电源电路6;冲击加速度传感器1与高精度电荷放大器2连接,高精度电荷放大器2与信号调理电路3连接,信号调理电路3与输出饱和控制4连接,输出饱和控制4与输入输出接口5连接,电源电路6与高精度电荷放大器2和信号调理电路3连接。
本具体实施方式频带宽、灵敏度高、工作可靠、重量轻,结构易于安装,电路性能优良可靠。
Claims (1)
1.冲击加速度测量装置,其特征在于它包含冲击加速度传感器(1)、高精度电荷放大器(2)、信号调理电路(3)、输出饱和控制(4)、输入输出接口(5)、电源电路(6);冲击加速度传感器(1)与高精度电荷放大器(2)连接,高精度电荷放大器(2)与信号调理电路(3)连接,信号调理电路(3)与输出饱和控制(4)连接,输出饱和控制(4)与输入输出接口(5)连接,电源电路(6)与高精度电荷放大器(2)和信号调理电路(3)连接。
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CN 201220186381 CN202661481U (zh) | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 冲击加速度测量装置 |
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN104698294A (zh) * | 2015-03-17 | 2015-06-10 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 一种动态测量压电材料高温压电系数的装置 |
CN104698295A (zh) * | 2015-03-17 | 2015-06-10 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 一种动态测量压电材料高温压电系数的方法 |
CN108053902A (zh) * | 2018-01-17 | 2018-05-18 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 一种基于振动的安全壳结构损伤监测装置 |
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2012
- 2012-04-16 CN CN 201220186381 patent/CN202661481U/zh not_active Expired - Fee Related
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Legal Events
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C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
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