常用的振弦传感器分类及无线振弦采集仪的常见问题

简介: 振动传感器的种类丰富,按照工作原理的不同,能分为电涡流式振动传感器、电感式振动传感器、电容式振动传感器、压电式振动传感器和电阻应变式振动传感器等。以下是这几种振动传感器的工作原理和用途。

常用的振弦传感器分类及无线振弦采集仪的常见问题
多项应力计.png

一.振弦传感器分类
振动传感器的种类丰富,按照工作原理的不同,能分为电涡流式振动传感器、电感式振动传感器、电容式振动传感器、压电式振动传感器和电阻应变式振动传感器等。以下是这几种振动传感器的工作原理和用途。

1、电涡流式振动传感器

电涡流式振动传感器是涡流效应为工作原理的振动式传感器,它属于非接触式传感器。电涡流式振动传感器是通过传感器的端部和被测对象之间距离上的变化,来测量物体振动参数的。电涡流式振动传感器主要用于振动位移的测量。

2、电感式振动传感器

电感式振动传感器是依据电磁感应原理设计的一种振动传感器。电感式振动传感器设置有磁铁和导磁体,对物体进行振动测量时,能将机械振动参数转化为电参量信号。电感式振动传感器能应用于振动速度、加速度等参数的测量。

3、电容式振动传感器

电容式振动传感器是通过间隙或公共面积的改变来获得可变电容,再对电容量进行测定而后得到机械振动参数的。电容式振动传感器可以分为可变间隙式和可变公共面积式两种,前者可以用来测量直线振动位移,后者可用于扭转振动的角位移测定。

4、压电式振动传感器

压电式振动传感器是利用晶体的压电效应来完成振动测量的,当被测物体的振动对压电式振动传感器形成压力后,晶体元件就会产生相应的电荷,电荷数即可换算为振动参数。压电式振动传感器还可以分为压电式加速度传感器、压电式力传感器和阻抗头。

5、电阻应变式振动传感器

电阻应变式振动传感器是以电阻变化量来表达被测物体机械振动量的一种振动传感器。电阻应变式振动传感器的实现方式很多,可以应用各种传感元件,其中较为常见的是电阻应变 。

VS104~416振弦数据采发仪2.png

二.无线振弦采集仪常见问题
7.1 无法开机
( 1)检查电源连接是否正确,电压范围应为 DC10~24V,输出能力不低于 2A, 正负极连接正确。若电池极
性接反,即便未进行过开机操作也会导致设备永久性损坏。
( 2)若使用电池供电,则应在保持开机按键按下状态时测量电池电压是否过低。
( 3)检查钮扣电池电压,或者更换新的电池。
7.2 无法通讯
( 1)检查数字接口类型及连接是否正确,本设备有 RS232 和 RS485 两种接口,上位机应使用正确的接口
连接方可正常通讯。
( 2)检查接线线序是否正确。
( 3)通讯速率不匹配,尝试使用不同的通讯速率进行收发测试。
7.3 自动模式失效
( 1)尝试手动开机并检查日期时间是否正确,若日期时间不正确则应更换内部钮扣电池。
( 2)检查与自动模式相关的时间寄存器数值设置是否正确,注意数据单位。
7.4 振弦传感器频率值为 0
( 1)未连接传感器或接触不良,或者传感器线路已断路或短路,请断开传感器连接后测量传感器电阻值
是否正常(大部分振弦传感器的线圈电阻在 100~2kΩ之间)。
( 2) 激励方法不正确,某些传感器必须使用特定的激励方法方可起振,必要时请联系我们的技术人员。
7.5 振弦传感器频率值不稳定
( 1)缩短传感器与设备的线缆长度,或者改用电阻率较低的带有良好屏蔽性能的线缆。
( 2)设备外壳或者电源负端子必须与大地(地线)可靠连接。
( 3)更换线性电源供电或者使用电池供电并断开任何与交流电相关的线路。
( 4)断开除振弦传感器以外所有连接(其它各类的传感器、电源输出负载等),必要时仅连接单个传感
器,以排除不同传感器之间的串扰。
( 5)检查测量系统(本设备、线缆、传感器)周围是否存在强电磁干扰和大型交流设备(如:配电框、
电机、大型工程设备、无线电等)。
( 6)某些传感器返回信号十分微弱,极易受到其它通道激励信号的影响,会导致此通道数据接近于其它
通道。
7.6 不能使用手机网络发送无线数据
( 1)检查 SIM 卡是否欠费。
( 2)设备的信号是否正常。
( 1)若使用短消息发送,请确认 SIM 是否支持短信功能并开通了短信业务。
( 2)若使用 GPRS 发送,请使用第三方工具检验服务器地址及端口是否可以正常访问。
7.7 振弦通道之间相互干扰造成频率值不稳定
修改寄存器 20 为 1(使用“慢速测量”),慢速测量可以避免不同通道之间的相互干扰,但测量时间会增加.

相关文章
|
传感器 数据采集 数据处理
振弦传感器与振弦传感器采集读数模块的概念
振弦传感器:(vibrating wire sensor)是以拉紧的金属钢弦作为敏感元件的谐振式传感器。当弦的长度确定之后,其固有振动频率的变化量即可表征钢弦所受拉力的大小。根据这一特性原理,即可通过一定的物理(机械)结构制作出测量不同种 类物理量的传感器(如:应变传感器、压力传感器、位移传感器等),从而实现被测物理量与频率值之间的一一对应关系,通过测量频率值变化量来计算出被测物理量 的改变量。 
振弦传感器与振弦传感器采集读数模块的概念
|
传感器 数据采集 安全
振弦传感器和振弦采集仪应用隧道安全监测的解决方案
隧道是现代城市建设中必不可少的交通设施。然而,隧道的安全监测是一个非常复杂的问题,因为隧道的长度和深度使得它们很难被人类或仪器所监测。为了解决这个问题,振弦传感器和振弦采集仪被广泛应用于隧道安全监测。
振弦传感器和振弦采集仪应用隧道安全监测的解决方案
|
传感器 安全
振弦传感器和振弦采集仪在岩土安全监测中应用的案例
振弦传感器,振弦采集仪在岩土安全监测中应用的案例
|
传感器 数据采集 监控
振弦传感器和振弦采集仪在岩土安全监测中应用的案例分析
振弦传感器和振弦采集仪在岩土安全监测中应用的案例
|
传感器 安全
振弦传感器和振弦采集仪在岩土安全监测中有着广泛的应用
振弦传感器和振弦采集仪在岩土安全监测中有着广泛的应用
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁监测
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁监测
|
数据采集 安全 数据挖掘
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测 在桥梁工程中,安全监测一直是一个重要的方面。桥梁安全监测可以及时发现桥梁的变形、裂缝、位移等问题,为及时修复或维修提供重要的依据。而锚索测力计和振弦采集仪作为桥梁安全监测的两个主要工具,发挥着至关重要的作用。
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测
|
传感器 存储 数据采集
振弦传感器表面应变计与振弦采集仪形成岩土工程监测的解决方案
振弦传感器表面应变计与振弦采集仪可以结合使用,形成岩土工程监测的解决方案。具体的方案包括以下几个步骤:
振弦传感器表面应变计与振弦采集仪形成岩土工程监测的解决方案
|
传感器
振弦采集读数模块的振弦传感器测量流程
VMXXX 的测量过程分为激励、采样、计算三个大的步骤。在连续测量模式, 计算完成后立即重新开始一次新的测量过程,而在单次测量模式时,仅会在收到单次测量指令后才会触发指定次数的测量过程,测量完成后进入待机等待状态,等待指令。
振弦采集读数模块的振弦传感器测量流程
|
传感器 存储
工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN振弦传感器参数设置
VTN208-432 是多通道振弦、温度、模拟传感信号采集仪,可对最多32通道振弦频率、32通道温度传感器(热敏电阻或 DS18B20)、32 通道模拟量传感器(电压或电流)进行实时或全自动定时采集存储。
工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN振弦传感器参数设置

热门文章

最新文章