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1、压电式传感器中采用电荷放大器有何优点?为什么电压灵敏度与电缆长度有关?
压电式传感器中采用电荷放大器,可以避免信号传输中电缆的电容和电感对传感器输出,包括压电灵敏度的影响。 压电式传感器,是基于压电效应的传感器。是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成。压电材料受力后表面产生电荷。此电荷经放大和变换阻抗后就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量。 电荷量:简称电量,由库伦定律的公式定义,定义q1、q2为电荷的电荷量,即电荷量定义来源于库伦定律公式。 电荷定义为带电的微粒,定义电荷量为电荷量的多少或电荷数量的多少是错误的,应该是带“电”的多少,这里的“电”是指能激发电场的东西或质子(电子)的电属性的度量。 电荷放大器是一种可以将微弱电荷变换成与其成正比的电压,并将高输出阻抗变为低输出阻抗的放大器。电荷放大器本质上是一种输入阻抗非常高的放大器,能感受极微弱的电荷量输入;一些以电荷量为输出的传感器,如压电式传感器,由于产生的电量极为微弱,只有在极高的阻抗(绝缘)下才能形成。因此输出阻抗非常高。必须经电荷放大器的配合,才能将产生的电量转化为“可用”的电量。同时由于放大器的低输出阻抗,信号传输可以在一定距离内基本不受传输距离(电缆长度)的影响。 电缆的导线,可以在线间及周边形成电容和电感,以及漏电流。压电式传感器,由于产生的电量极为微弱,如果用电缆导出,电缆的电容和电感会严重影响输出量的变化(例如,电荷必须先将电容充满,才能表现为电势)。因此压电式传感器,必须在最近的位置上与电荷放大器的配合,才能及时、无损的将产生的电量转化为“可用”的电量。 压电式传感器中将压电元件与电荷放大器整合在一起,可以避免信号传输中电缆的电容和电感对传感器输出,包括压电灵敏度的影响。
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