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電荷放大器與電荷輸出傳感器,原理、選型及應用全解析

更新時間:2025-08-19   點擊次數:160次

電荷放大器作為電荷輸出傳感器信號處理的核心部件,能夠將傳感器產生的微弱電荷信號轉化為電壓信號,進而實現精準測量。在實際應用中,電荷輸出傳感器與電荷放大器的組合常以 IEPE 傳感器形式呈現,但在高溫等特殊環境下,二者需分離安裝以確保系統穩定運行。本文將詳細介紹電荷輸出傳感器的分類、低噪聲線纜使用要點以及電荷放大器的選型指南。

一、電荷輸出傳感器分類

電荷輸出傳感器根據外殼接地方式的不同,可分為外殼接地型和外殼浮地型兩種。外殼接地型傳感器結構簡單,適用于一般工業測量場景;外殼浮地型傳感器則通過隔離外殼與地電位,有效降低外界電磁干擾,適用于對信號質量要求較高的精密測量場合。

二、低噪聲線纜施工要點

線纜噪聲主要由線纜振動引發的內部摩擦和容值變化導致。為降低噪聲干擾,施工中需注意以下三點:

線纜選型:優先選用低噪聲電纜,這類電纜采用特殊材料和結構設計,能有效抑制振動引起的噪聲。

路徑控制:電荷輸出傳感器到電荷放大器的線纜路徑應盡量短,建議不超過 2 米,以減少信號傳輸過程中的衰減和干擾。

固定間隔:布線路徑上需間隔一定距離固定線纜,防止線纜因振動或晃動產生額外噪聲。

三、電荷放大器選型指南

森瑟科技提供通用 ICP 電荷放大器、高溫 ICP 電荷放大器和差分電荷放大器三種類型,用戶可根據實際工況進行選擇。

(一)通用 ICP 電荷放大器

主型號及衍生型號:主型號為 IN - 07BNC 轉 BNC),衍生型號包括 IN - 07M110 - 32 轉 BNC,10 - 32 為輸入端)。

特點:

要求輸入阻抗大于 1MOHM,以確保信號準確傳輸。

作為常規電荷放大器,不適合高溫環境下的電荷輸出傳感器。因為在高溫狀態下,傳感器及其傳輸線纜的阻抗會降低,導致電荷放大器偏置電壓不穩,影響測試結果的準確性,甚至無法進行測量。

若電荷輸出傳感器為外殼浮地型,建議使用三同軸線纜,以達到最佳控噪效果。

(二)高溫 ICP 電荷放大器

主型號及衍生型號:主型號為 IN - 17ABNC 轉 BNC),衍生型號包括 IN - 17M110 - 32 轉 BNC,10 - 32 為輸入端)。

特點:

輸入阻抗大于 10KOHM 即可,適合高溫下阻抗降低的工況。

兼容高低溫環境,理論上 IN - 17A 可以替代 IN - 07,但由于其進行了低阻抗兼容設計,價格相對昂貴,用 IN - 17A 替代 IN - 07 缺乏經濟意義。

若電荷輸出傳感器為外殼浮地型,同樣建議使用三同軸線纜,以實現最佳控噪效果。

(三)差分電荷放大器

主型號:IN - 17B針 MIL - 5015 接頭轉 針 MIL - 5015 接頭)。

特點:

采用差分輸入方式,有效降低外界干擾,提高信號質量。

兼容高低阻抗輸入,輸入阻抗大于 10KOHM 即可,且具備高低溫兼容性。

差分電荷放大器要求傳感器端外殼浮地,以確保差分輸入的正常工作。

僅適用于電壓供電的 3 線制輸出端口,對恒流源供電的 線制輸出端口不適用。

輸入端需使用 2 芯屏蔽線纜,以減少電磁干擾。

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