电荷放大器具有高通特性,所以和压电加速度计配套使用时,测振系统的测量频率下限受电荷放大器的下截止频率f, 限制,一般为 0. 1~1Hz。特殊设计的超低频电荷放大器的下截止频率可低达0.1mHz,可以测量准直流信号。上限频率如前述,为加速度计的上截止频率的0:2倍。图8-10是压电加速度计和电荷放大器组合系统的幅频特性曲线,图图中的f,~0.2f。的频率范围为测振系统的工作频率范围。在对相频特性要求严格的场合,测振系统的下限频率比电荷放大器的名义下截止频率f,要高;在使用内置积分功能时,测振系统的工作频率下限由积分网络下限频率决定,具体数值可参看电荷放大器的特性说明
电荷放大器具有高通特性,所以和压电加速度计配套使用 时,测振系统的测量频率下限受电荷放大器的下截止频率 f1 限制,一般为 0.1~1Hz。 f f l 0.2 fn A(f) 特殊设计的超低频电荷放大器的下截止频率可低达 0.1mHz, 可以测量准直流信号。 上限频率如前述,为加速度计的上截止频率的0.2倍。 图8-10是压电加速度计和电荷放大器组合系统的幅频特性 曲线,图中的 f1 ~0.2fn 的频率范围为测振系统的工作频率 范围。在对相频特性要求严格的场合,测振系统的下限频率比 电荷放大器的名义下截止频率f1 要高;在使用内置积分功能 时,测振系统的工作频率下限由积分网络下限频率决定,具体 数值可参看电荷放大器的特性说明
测量电路:电荷放大器和电压放大器图6-30为电荷放大器电路,略去漏电导等的影响,的可得:aAq=U(C.+C +C)+C,(U,-U)+CU,=-U。/ AUo当运算放大器的开环增益很大时,即A>》>1,有于是,式62图6-30电荷放大器的等效电路(1+AC,)>>C。+C。+CJ =-q/C(无电缆电容的影响)m压电转换元件VTIIA图6-31压电式加速度传感器原理图
图6-30 电荷放大器的等效电路 图6-30为电荷放大器电路,略去漏电导等的 影响,的可得: C C C C (1 A) qA U a c i f o + + + + − = 当运算放大器的开环增益很大时,即A >>1,有 (1+ ACf) Ca +Cc +Ci 于是,式(6-26)可近似为 Uo q Cf − / 压电转换 元件 m 图6-31 压电式加速度传 感器原理图 测量电路:电荷放大器和电压放大器 (无电缆电容的影响) q =U(i Ca +Cc +Ci)+C(f Ui −U0) Ui = −U0 / A