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以下是美国PCB传感器的主要特点:
- 品牌:PCB
- 产地:USA
- 校准报告:出厂自带
- 量程:5V
- 重量:1-50g
- 质保:一年免费
我们深知客户对于产品质量的重视,我们通过与美国PCB厂家的长期合作,为您提供原装进口的传感器,保证其youxiu的性能和可靠性。我们会在产品出厂前进行严格的校准与测试,确保每一件产品都具备jingque的测量能力。
在产品的使用过程中,美国PCB传感器的品质将为您提供可靠的数据支持,使您能够更好地了解工艺过程中的变化和振动情况,从而做出准确的判断和决策。,我们还提供配套的信号调理器,使得传感器的信号输出更加稳定可靠,满足您的各种应用需求。
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冲击波压力传感器校准方法发展现状-动态校准方法
冲击波压力传感器的动态校准方法按激励源可分为周期信号校准法与非周期信号校准法,其中具代表性的为正弦压力校准法和激波管校准法。
典型的正弦压力校准法是利用正弦压力发生器完成被校传感器系统与标准传感器系统的比对式校准法,其校准的是单一频率点(输入的正弦压力的频率)下的动态灵敏度。为获得传感器系统的幅频特性,需要借助扫频技术。由方继明等和邰寒松可知,正弦压力发生器的技术指标为:频率范围0.001Hz~10 kHz;高峰值压力为10MPa。邰寒松就正弦压力发生器的扫频速率引入的测量误差进行分析,初步给出了扫频速率上限。巩岁平、倪立斌等分别利用正弦压力发生器对不同安装方式和不同引压管腔下的传感器进行系统动态特性校准。
正弦压力校准法的主要问题在于:① 校准幅频特性的步骤烦琐,需要通过扫频的方法获得多个频率点下的动态灵敏度并进行拟合;②频率上限不高,无法激发出冲击波压力传感器,尤其是压电式压力传感器的固有频率;③压力上限不高,目前市面上用于测近场压力和总压的反射压传感器量程可达69 MPa,超过正弦压力发生器10 MPa。
激波管校准是目前常用的非周期信号校准方法,于1942年被用作压电传感器的标定方法。激波管能产生非常接近阶跃信号的“标准”压力,平台持续时间为5~10ms,压力幅度范围宽,频率范围广(1 kHz~2.5MHz)。激波管可获得可靠的传感器系统的上升时间、固有频率、动态灵敏度等动态特性指标,其压力溯源是测量激波速度,由兰基涅-胡果尼方程计算压力幅值。南京理工大学杨凡等通过理想阶跃分解法、低阶模型分解法和微分法获得冲击波压力测量系统中高频段传递特性非参数模型。激波管校准法的主要问题在于激波管的平台时间短,激励源信号下限频率在1kHz以上,导致1 kHz以下的校准结果不可信。