รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
เครื่องขยายเสียงชาร์จ
Created with Pixso.

เครื่องขยายสัญญาณประจุ CETDQ801B สำหรับระบบชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่

เครื่องขยายสัญญาณประจุ CETDQ801B สำหรับระบบชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่

ชื่อแบรนด์: Enviko
เลขรุ่น: CETDQ801B
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: T/T
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
จีน
เน้น:

เครื่องขยายสัญญาณประจุหลายช่อง

,

เครื่องขยายสัญญาณเซ็นเซอร์ piezoelectric 12 ช่อง

,

เครื่องขยายสัญญาณโหมดประจุ 8 ช่อง

คําอธิบายสินค้า

เครื่องขยายสัญญาณประจุ CETDQ801B เป็นเครื่องขยายสัญญาณประจุแบบหลายช่องสัญญาณที่ให้เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าตามสัดส่วนกับประจุอินพุต รองรับ 8 หรือ 12 ช่องสัญญาณ (อุปกรณ์เสริม) และออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์เพียโซอิเล็กทริกเพื่อวัดปริมาณทางกล เช่น ความเร่ง ความดัน และแรง นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์น้ำ พลังงาน การขุด การขนส่ง การก่อสร้าง แผ่นดินไหว การบินและอวกาศ และการป้องกันประเทศ เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

1)      การออกแบบวงจรที่ปรับให้เหมาะสมด้วยส่วนประกอบนำเข้าที่มีความแม่นยำสูง เสียงรบกวนต่ำ และการดริฟต์ต่ำ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เสถียรและเชื่อถือได้

2)      กำจัดสัญญาณลดทอนที่เกิดจากความจุสมมูลของสายเคเบิลอินพุต ทำให้สามารถใช้สายเคเบิลยาวได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความแม่นยำในการวัด

3)      เอาต์พุต ±5Vp ที่ 50mA

4)      รองรับอินพุตจากเซ็นเซอร์ 8 หรือ 12 ตัว พร้อมอินเทอร์เฟซเอาต์พุต DB15 และทำงานที่ DC 12V

เครื่องขยายสัญญาณประจุ CETDQ801B สำหรับระบบชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ 0

เครื่องขยายสัญญาณประจุ CETDQ801B สำหรับระบบชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ 1

เครื่องขยายสัญญาณประจุ CETDQ801B สำหรับระบบชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ 2

2. หลักการทำงาน

เครื่องขยายสัญญาณประจุ CETDQ801B ประกอบด้วยขั้นตอนการแปลงประจุ ขั้นตอนการปรับแต่ง ฟิลเตอร์กรองความถี่ต่ำ ฟิลเตอร์กรองความถี่สูง ขั้นตอนขยายกำลังไฟสุดท้าย ขั้นตอนโอเวอร์โหลด และแหล่งจ่ายไฟ หลักการทำงานแสดงในแผนภาพบล็อกด้านล่าง:

1)      ขั้นตอนการแปลงประจุ: มีศูนย์กลางอยู่ที่เครื่องขยายเสียงปฏิบัติการ A1

เครื่องขยายสัญญาณประจุ CETDQ801B สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดความเร่งแบบเพียโซอิเล็กทริก เซ็นเซอร์วัดแรง และเซ็นเซอร์วัดความดัน เซ็นเซอร์เหล่านี้จะแปลงปริมาณทางกลเป็นประจุอ่อน (Q) ตามสัดส่วนที่มีอิมพีแดนซ์เอาต์พุตสูงมาก (Ra) ขั้นตอนการแปลงประจุจะแปลงประจุเป็นแรงดันไฟฟ้าตามสัดส่วน (1pC/1mV) และแปลงอิมพีแดนซ์เอาต์พุตสูงเป็นอิมพีแดนซ์เอาต์พุตต่ำ

เครื่องขยายสัญญาณประจุ CETDQ801B สำหรับระบบชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ 3

o    Ca: ความจุโดยธรรมชาติของเซ็นเซอร์ โดยทั่วไปคือหลายพัน pF ขีดจำกัดความถี่ต่ำกว่าถูกกำหนดโดย 1/2πRaCa

o    Cc: ความจุของสายเคเบิลเอาต์พุตที่มีเสียงรบกวนต่ำ

o    Ci: ความจุอินพุตของเครื่องขยายเสียงปฏิบัติการ A1 โดยทั่วไปคือ 3pF

ขั้นตอนการแปลงประจุใช้เครื่องขยายเสียงปฏิบัติการที่มีความแม่นยำสูง เสียงรบกวนต่ำ การดริฟต์ต่ำ และบรอดแบนด์จากสหรัฐอเมริกา ตัวเก็บประจุป้อนกลับ (Cf1) มีการตั้งค่าสี่แบบ: 101pF, 102pF, 103pF และ 104pF ตามทฤษฎีของมิลเลอร์ ความจุที่มีประสิทธิภาพที่อินพุตคือ C = (1 + K)Cf1 โดยที่ K คือเกนวงเปิดของ A1 โดยทั่วไปคือ 120dB เมื่อตั้งค่า Cf1 เป็น 100pF (ต่ำสุด) C จะอยู่ที่ประมาณ 108pF สำหรับสายเคเบิลที่มีเสียงรบกวนต่ำ 1000 เมตร Cc คือ 95000pF สมมติว่า Ca คือ 5000pF ความจุรวมแบบขนานของ Ca, Cc และ Ci คือประมาณ 105pF ซึ่งเป็น 1/1000 ของ C ดังนั้น แม้จะมีสายเคเบิล 1000 เมตร ผลกระทบต่อความแม่นยำของ Cf1 คือ 0.1% เท่านั้น แรงดันเอาต์พุตของขั้นตอนการแปลงประจุคือ Q / Cf1 ดังนั้นเอาต์พุตคือ 10mV/pC, 1mV/pC, 0.1mV/pC และ 0.01mV/pC สำหรับการตั้งค่าตัวเก็บประจุป้อนกลับตามลำดับ

2)      ขั้นตอนการปรับแต่ง: ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียงปฏิบัติการ A2 และโพเทนชิออมิเตอร์ปรับความไว (W) ขั้นตอนนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานเมื่อใช้เซ็นเซอร์เพียโซอิเล็กทริกที่มีความไวแตกต่างกัน

3)      ฟิลเตอร์กรองความถี่ต่ำ: ฟิลเตอร์แอคทีฟ Butterworth ลำดับที่สองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ A3 ออกแบบมาเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ

4)      ฟิลเตอร์กรองความถี่สูง: ฟิลเตอร์กรองความถี่สูงแบบพาสซีฟลำดับแรกประกอบด้วย C4 และ R4 ออกแบบมาเพื่อระงับสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ

5)      เครื่องขยายกำลังไฟสุดท้าย: มีศูนย์กลางอยู่ที่ A4 ให้เกนและการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเอาต์พุตด้วยความแม่นยำสูง

3. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

1)      ลักษณะอินพุต: ประจุอินพุตสูงสุด ±106pC

2)      ความไว: 0.1-1000mV/pC (พร้อมความจุแหล่งกำเนิด 1nF ที่ -40 ถึง +60dB)

3)      การปรับความไวของเซ็นเซอร์: 4 ช่วงพร้อมความไวของประจุตั้งแต่ 1-109.9pC/Unit

4)      ความแม่นยำ:

o    1mV/Unit, 10mV/Unit, 100mV/Unit, 1000mV/Unit

o    เมื่อความจุสมมูลของสายเคเบิลอินพุตน้อยกว่า 10nF, 68nF, 22nF, 6.8nF หรือ 2.2nF ข้อผิดพลาดจะน้อยกว่า ±1% ภายใต้สภาวะอ้างอิง 1kHz และน้อยกว่า ±2% ภายใต้สภาวะการทำงานที่กำหนด

5)      ฟิลเตอร์และการตอบสนองความถี่:

o    ฟิลเตอร์กรองความถี่สูง: ความถี่คัตออฟต่ำกว่า 0.3, 1, 3, 10, 30 และ 100Hz ความคลาดเคลื่อน: 0.3Hz, -3dB ถึง +1.5dB; 1, 3, 10, 30, 100Hz, -3dB ±1dB ความลาดชันของการลดทอน: -6dB/octave

o    ฟิลเตอร์กรองความถี่ต่ำ: ความถี่คัตออฟบน 1, 3, 10, 30 และ 100kHz ความคลาดเคลื่อน: -3dB ±1dB ความลาดชันของการลดทอน: -12dB/octave

6)      ลักษณะเอาต์พุต:

o    แอมพลิจูดเอาต์พุตสูงสุด: ±5Vp

o    กระแสไฟเอาต์พุตสูงสุด: ±100mA

o    ความต้านทานโหลดขั้นต่ำ: 100Ω

o    ฮาร์มอนิกดิสทอร์ชัน: น้อยกว่า 1% ที่ความถี่ต่ำกว่า 30kHz พร้อมโหลดแบบคาปาซิทีฟ <47nF และเอาต์พุตเต็มสเกล

7)      เสียงรบกวน: น้อยกว่า 5µV (อ้างอิงถึงอินพุตที่เกนสูงสุด)

8)      เวลาอุ่นเครื่อง: ประมาณ 30 นาที

9)      อินเทอร์เฟซเอาต์พุต: DB15

10)  ช่องสัญญาณอินพุต: 8 หรือ 12 ช่องสัญญาณ

11)  กำลังไฟเข้า: DC 12V