压阻效应(piezoresistive effect),物理现象,是指当半导体受到应力作用时,由于应力引起能带的变化,能谷的能量移动,使其电阻率发生变化的现象。它是C.S史密斯在1954年对硅和锗的电阻率与应力变化特性测试中发现的。半导体压阻传感器已经普遍地应用于航空、化工、航海、动力和医疗等部门。扬州科动电子有限责任公司创始于2000年,公司坐落于历史悠久、风景宜人的扬州西湖,省级四创基地——西湖科技创业园。公司是由一批以传感器关键技术和高水平的研发及管理团队组成的科技创新型公司。公司已通过IS09001和GJB9001C 质量管理体系认证,是国家高新技术企业,多种产品取得软件著作权和专利证书。河南加速度传感器性价比。兰州低噪声加速度传感器
电容式加速度传感器的结构形式也采用了弹簧质量系统。当质量受加速度作用运动而改变质量块与固定电极之间的间隙进而使电容值产生变化。加速度传感器的标定是一种测量技术,它是根据校准器对加速度传感器的输出值进行评估,并调整静态变化的读数,使其与测量值精确吻合。一般来说,标定分为静态标定和动态标定两个方面,以确保加速度传感器的准确性、精确性和稳定性。扬州科动电子有限责任公司创始于2000年,公司坐落于历史悠久、风景宜人的扬州西湖,省级四创基地——西湖科技创业园。公司是由一批以传感器关键技术和高水平的研发及管理团队组成的科技创新型公司。公司已通过IS09001和GJB9001C 质量管理体系认证,是国家高新技术企业,多种产品取得软件著作权和专利证书。西安超高温加速度传感器南京加速度传感器性价比。
多数厂商给出的温度范围为可用值,而不是高温状况的灵敏度,实际上,高温时灵敏度偏差较大,特殊用户应向厂商索取定向的高温时的灵敏度指标,灵敏度指标是保证测试准确的关键。扬州科动电子有限责任公司创始于2000年,公司坐落于历史悠久、风景宜人的扬州西湖,省级四创基地——西湖科技创业园。公司是由一批以传感器关键技术和高水平的研发及管理团队组成的科技创新型公司。公司已通过IS09001和GJB9001C 质量管理体系认证,是国家高新技术企业,多种产品取得软件著作权和专利证书。
M5(M6)接头是加速度传感器常用的输出接头形式。M5接头特点是尺寸较小,一般配用直径较细的电缆(2mm或3mm),比较适合振动实验的测试。另外M5(M6)的结构型式对信号屏蔽较好,所以对电荷输出型加速度传感器因其输出为较容易受干扰的高阻抗信号一般均采用M5(M6)接头。测量振动的加速度传感器接头一般避免使用Q9(BNC),原因是Q9(BNC),接头组件没有螺纹联接,构件之间的机械耦合刚度较低;因此如果加速度传感器输出采用Q9(BNC),其将会影响传感器的高频响应。大连加速度传感器电荷放大器。
1、胶封:将传感器的敏感元件表面与气隙之间密封,一般适用于较小的加速度传感器;2、金属压封:利用金属作为压封介质,在压紧过程中起到密封作用。3、在汽车电子领域,现在应用较多的是采用胶封方式。4、而采用金属压封方式时,由于加工难度较大、成本较高,已经很少采用。5、而采用硅橡胶或金属压封时,由于其成本低、工艺简单,在汽车电子领域中有越来越多的应用。6、 MEMS加速度传感器不需要使用硅橡胶密封的结构,是未来加速度传感器发展趋势之一。重庆加速度传感器性价比。哈尔滨加速度传感器压电材料
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三轴加速度传感器是一种能够测量物体空间中的加速度的电子设备,根据传感器实现原理的不同,可分为压阻式、压电式、电容式等类型,这些传感器上的本质原理都是通过传感元件将物体加速度转化为其他的物理量,如电阻、电压、电容等,再通过转化和滤波电路等将这些物理量转化为合适的输出信号。三轴加速度传感器以其体积小,质量轻等特点在诸多领域应用非常普遍,例如:汽车电子、卫星导航、虚拟现实、振动监测等。扬州科动电子有限责任公司创始于2000年,公司坐落于历史悠久、风景宜人的扬州西湖,省级四创基地——西湖科技创业园。公司是由一批以传感器关键技术和高水平的研发及管理团队组成的科技创新型公司。公司已通过IS09001和GJB9001C 质量管理体系认证,是国家高新技术企业,多种产品取得软件著作权和专利证书。兰州低噪声加速度传感器
扬州科动电子有限责任公司依托可靠的品质,旗下品牌KD以高质量的服务获得广大受众的青睐。业务涵盖了加速度传感器,压力传感器,力传感器,数据采集器等诸多领域,尤其加速度传感器,压力传感器,力传感器,数据采集器中具有强劲优势,完成了一大批具特色和时代特征的仪器仪表项目;同时在设计原创、科技创新、标准规范等方面推动行业发展。随着我们的业务不断扩展,从加速度传感器,压力传感器,力传感器,数据采集器等到众多其他领域,已经逐步成长为一个独特,且具有活力与创新的企业。值得一提的是,扬州科动电子致力于为用户带去更为定向、专业的仪器仪表一体化解决方案,在有效降低用户成本的同时,更能凭借科学的技术让用户极大限度地挖掘KD的应用潜能。