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VS9000 加速度计
产品详细介绍简介:测量范围:±2g ~ ±200g 非线性:<0.8%FS频响:0~ > 1.0 kHz @ 5%供电电源:5V输出信号:±4V差分信号输出/0.5~4.5V单端信号输出工作温度:-40~125℃特征 超小型LCC20 封装(8.9mm x 8.9mm) 振动传感  ±2g 到 ±200g 全部测量范围   大带宽(DC 到 > 1.0 kHz @ 5%) 优秀的长期稳定性 适应恶劣环境(冲击,振动,温度) 低功率模拟电压输出稳压保护 配有温度传感器 应用直升机和飞机试验航天结构/模态分析航天飞行和颤振试验直升机健康与使用监控系统汽车测试和碰撞测试铁路技术转向架监测与诊断工业试验介绍:    Colibrys VS9000 加速度计是一种新的超小型高端产品,致力于在振动传感领域的应用。大带宽,高耐用度和低功耗的设计以及优秀的零位稳定性,这种结合保证了 VS9000 MEMS 加速度传感器卓越的可靠性。ColibrysVS9000 系列是一个电容式 MEMS 加速度计,它是由一个体硅微加工工艺制成的硅表头元件,一个低功耗 ASIC 专用信号处理器和一个存储补偿值的微处理器以及一个温度传感器等元件组成。该产品是一个低功耗的,校准的,耐用的和性能稳定的产品。其电子配置中带有一个电源重置以防止电压不稳的全保护装置。这种可变电容传感器可专门用来提供大的带宽。对于± 100g,(VS9100.D),带宽是从直流到 > 1.0 千赫@ 5%。此产品还得益于MS9000 系列的高稳定性,低噪音和低偏置和温度系数比例因子。参数VS9000 side view0.8 所有数值特指在温度20°C (+86°F)和5伏工作电压条件下,除非另外说明              Units VS9002.D  VS9010.D  VS9030.D  VS9050.D  VS9100.D  VS9200.D 全部测量范围  g  ± 2g  ± 10g  ± 30g  ± 50g  ± 100g  ± 200g 封装  LCC20 (non magnetic, 8.9mm x 8.9mm / 0.35inch x 0.35inch) 带宽, (± 5 %) [3]  Hz  0 to > 250  0 to > 1000  0 to > 1000  0 to > 1000  0 to > 1000  0 to > 1000 谐振频率  kHz  1.3  2  4  5.1  7.2  11 噪声谱密度  V/Hz typ.  25  25  25  25  25  25 [0;400 Hz]  Max.  27  27  27  27  27  27 零位校准  mg  < 10  < 50  < 150  < 250  < 500  < 1000 1年期的时间零位稳定性[1]  Mg typ. (max.)  1.5 (<5)  7.5 (<25)  22 (<75)  37.5 (<125)  75 (<250)  150 (<500) 开/关重复性  mg max.  < 0.15  < 0.75  < 1.5  < 3.8  < 7.5  < 15.0 零位温度系数 [2]  mg/℃ typ.  <0.1  <0.5  <1.5  <2.5  < 5  < 10.0  mg/℃max.  ± 0.4  ± 2  ± 6  ± 10  ± 20  ± 40 比例因子(输出灵敏度) (K1)  mV/g  1000 ± 8  200 ± 2  66.6 ± 1  40 ± 1  20 ± 1  10 ± 1 一年期的比例因子稳定性 [1]  ppm typ. (max.)  300(<1000)  300(< 000)  300(< 000)  300(<1000)  300(<1000)  300(< 1000) 比例因子温度系数 [2]  ppm / °C typ.  100  100  100  100  100  100  min. / max. -50 / 250  -50 / 250  -50 / 250  -50 / 250  -50 / 250  -50 / 250 输入轴偏心度(Kp, Ko)  mrad max.  < 10  < 10  < 10  < 10  < 10  < 10  % max  1  1  1  1  1  1 分辨率/ 阈值(@ 1Hz)  mg max.  < 0.1  < 0.6  < 1.7  < 2.8  < 5.5  < 11.0 非线性度 [4]  %ofFSmax < 0.8  < 1  < 1  < 1  < 1  < 1  g max.  < 0.02  < 0.09  < 0.27  < 0.50  < 1  < 2 [1]: 一年期稳定性是按 IEEE 528-2001 标准:打开/打开, 放置在-55°C 和 85°C 环境中,在 -40°C 到125°C 之间循环,在-55°C 和 85°C 环境中,不带电经受扰动,震动和冲击(在6000g 单次冲击)。[2]: 温度系数是定义在 –40°C 到 20°C 温度范围, 其中温度变化是线性的。[3]: 带宽的定义是在某一频段其灵敏度降低到.5%以下。[4]: 200g 非线性规格适用的最大量程是100g.
上海维逸测控技术有限公司 2021-08-23
AI机器学习技术加速功能新材料的研发
1.痛点问题 新材料的设计与研发往往面临挑战:急需的新材料难以快速筛选设计,而设计出的新材料又难以找到高效且低成本的合成配方,拥有合成配方的新材料又会面临规模化的长周期探索。根据国家工业和信息化部对30余家大型骨干企业调查结果显示,130种关键材料中,有32%国内完全空白、54%虽能生产,但性能稳定性较差、只有14%左右可以完全自给,亟需新思路来解决我国新材料研发难题。本项目着眼于新材料研发,希望通过创建目前业内空白的智能化新材料研发范式,引领行业智能材料开发自动化服务与工艺的开发。 在数字化、智能化浪潮中,国家和各行业的产业界都非常看重科研的智能化升级。通过持续的交流与调研,我们发现许多企业和研发团队目前对智能研发存在大量潜在需求,而智能研究服务与工艺的同类竞品极少。因此,清华智研将作为一家高新科技企业,以AI赋能研发(AIEmpoweringResearch&Development)为使命,组建国际顶尖水平团队,向国内引进并自主开发世界前沿的AIforScience技术,打造世界级的AI未来实验室(World-ClassAIFutureLab)。 2.解决方案 本技术为新材料研发数字化智能服务平台,可在材料研发过程中对各个尺度以及不同研发阶段下进行智能化的加速及分析服务。以各种人工智能算法为核心,如主动学习算法,图神经网络,卷积神经网络等,我们根据不同材料体系的尺度包括三大方面:1.针对分子及晶体等微观尺度的功能材料研发,设计智能化的深度学习系统。2.针对二维功能材料及其功能性器件、催化剂、膜材料等宏观尺度,设计智能化的深度学习系统。3.针对功能材料研发的表征仪器等平台尺度,设计智能化的系统解决方案。这些智能化解决方案能极大地加速新材料尤其是碳中和相关材料的研发速度,从而大大地降低研发成本与时间,为企业获得有竞争优势的科研壁垒。 自动化和人工智能助力未来智能实验室的方方面面,从样品制备(称量固体、添加液体、超声处理.等),到合成(分配液体,控制温度,混合,测量pH值,干燥等)、表征(气相色谱,高效液相色谱,分光光度法等),通过自动化/机器人的辅助,可以有效提高可重复性,提高信噪比,加快实验速度。通过人工智能技术,将实验数据转换为可操作的智能指导,快速浏览并利用复杂的数据,提升认知能力。 智能化研发平台 3.合作需求 拟成立公司推动该项成果的产业化进程,希望对接 1)工程化、产品化所需的资源; 2)新能源、新材料领域合作企业。
清华大学 2022-09-23
SF2005SN.A 加速度计
产品详细介绍简介:测量范围:±4g 频响:0~ >1000Hz 供电电源:6~15V工作温度:-40~85℃    Colibrys公司设计和开发SiFlexTM SF2005加速度计是用于地震等“剧烈震动”状态的遥感应用。电容式的MENMS产品是最优秀的“数字检波器”之一, 被广泛地用于需要超低噪声测量和低成本情况下的地震和振动传感。具有:宽广的动态范围,优异的带宽,低失真,高抗冲击性,热稳定性好等特性,使之非常适合于建筑物监测,工业及过程控制和结构监测等应用。作为倾角传感器,它还为精密测量提供了高清晰的分辨率。  SF2005采用双极工作电源,电压为± 6V至± 15V,并且在± 6V时的典型电流消耗为12mA。全线性加速度的范围是±4g, 相应的灵敏度为0.8V /g。SF2005S和SF2005SN可在从-40°C至+85°C的温度范围内工作。可承受高达1500克冲击后而不会降低性能。在整个量程范围的频率响应是从直流电到大于1000Hz  特征  极低的噪音水平:800 ngrms /√Hz  宽广的动态范围 114 分贝(100Hz)  频率响应:从直流至 1000 赫兹范围内  ± 4G 全部测量范围  模拟加速度传感器  自我测试输入  应用  地震遥感  结构/建筑物监测  工业/过程监控  强烈震动  地球物理  铁路技术 单位 SF2005S.A / SF2005SN.A 线性输出范围  g 峰值  ±4 输出范围  g 峰值  ±4.5 灵敏度  V/g  0.8 (1.6) 频率响应(全信号)  Hz  DC to >1000 动态范围(100 Hz BW)  dB  114 噪音 (10 to 1000 Hz)  ngrms/√Hz  800 交叉轴抑制  dB  > 40 冲击极限(0.5ms ½sine)  g 峰值  >1500 工作温度范围  ℃ -40 to +85 灵敏度温度系数  ppm/℃ (re: ±1g)  200 直流偏移(最大值)  mg  ±300 热偏移系数  g/℃ (re: ±1g)  ±300 线性误差  % 全量程(re: ±1g)  ±0.1 输入电压  伏特DC  ±6 到±15 静态电流(6VDC)  毫安(典型值)  11.6 
上海维逸测控技术有限公司 2021-08-23
激光光压离子加速动态致稳新方案
首次提出利用高Z涂层的电离效应在激光光压加速过程中动态补充电子,弥补RT不稳定性带来的加速等离子体片的电子损失,从而实现动态致稳RPA。这一全新方案非常皮实,三维粒子模拟显示在目前真实的激光和靶参数条件下,此方案可实现稳定的离子光压加速,并且可以应用于加速高Z重离子源。
北京大学 2021-04-11
一种电磁驱动式微加速度振动装置
一种电磁驱动式微加速度振动装置,包括驱动线圈,磁路系统和弹性支撑系统;内磁轭上固定支撑弹簧,支撑弹簧托持动质量块,动质量块与线圈骨架固定;内磁轭、外磁轭、磁钢、驱动线圈和动质量块设置于外壳内,外壳包含上端封闭、下端开口的筒体和和封闭筒体下端开口的底盖,磁钢与底盖固定,外壳的顶面作为放置被校准传感器的工作台面,底盖、磁钢、内磁轭和外磁轭形成闭合磁路;外壳通过吊装弹簧悬挂于吊装支架上,吊装弹簧的刚度远小于支撑弹簧的刚度,吊装支架固定于基础,工作台面与基础平行。本实用新型具有能够隔离外界振动,能够提供微加速度震源的优点。
浙江大学 2021-04-13
小球滚动测量重力加速度的方法
小球滚动测量重力加速度的方法涉及物理参数的测定领域,特别是重力加速度的测量。为克服单摆对摆球不能实现有效约束容易出现叠加圆锥摆,本发明提出一种小球滚动测量重力加速度的方法。技术方案是:一个小球从曲率半径为R的圆弧形凹槽一侧上部滚下,在势能和动能的相互转换下做往复摆动;圆环形凹槽侧面有一对透光孔,在该透光孔布置光电门的发光二极管和接收二极管,光电门测量小球摆动的周期T,重力加速度g=(2π/T)2*1.4R。有益效果是:小球受到圆弧形凹槽的限制,不会像单摆一样出现叠加圆锥摆;提出了另外一种测量重力加速度的方法,拓展了学生的思维;相对于复摆测量重力加速度,测量过程和数据处理过程像单摆测量重力加速度一样简单。
四川大学 2016-10-26
2220 单轴高精度加速度计
产品详细介绍特点:传感器:微机械电容、充氮阻尼、密封封装内置温度传感器(用于输出温度补偿)输出阻抗低,可支持远距离传输全量程线性标定DC/AC 加速度响应可提供非标量程定制服务传感器已内置放大信号处理符合RoHS标准应用:飞行测试 仪器仪表 机器人安全系统 冲撞测试 机械控制振动检测 模态分析 振动分析车辆动态性能测试参数:传感器性能:(数据为9~32V供电,温度输出 25℃ 得出)性能 -002 -005 -010 -025 -050 -100 -200 单位输入量程 ±2 ±5 ±10 ±25 ±50 ±100 ±200 g频率响应(3dB) 0-400 0-600 0-1000 0-1500 0-2000 0-2500 0-3000 Hz灵敏度(差分输出) 2000 800 400 160 80 40 20 mV/g输出噪声(差分模式,典型值) 8 9 10 25 50 100 200 μg/root HZ可承受最大冲击(0.1ms) 2000 g传感器性能:(除注明外,数据为9~32V供电,温度输出 25℃ ,差分模式得出)性能参数 最小值 典型值 最大值 单位横轴灵敏度 1 2 %偏置标定误差 -002   4 满量程的% -005~-200   1.5 偏置温漂TC=-55~125℃ -002,005 100 200 PPM%满量程/℃ -010~-400 50 100 标定误差比例因子 1 2 %温漂比例因子TC=-55~125℃ -150   +150 Ppm/ ℃非线性(±90%满量程) -002~-050 0.15  0.5 满量程的% -100 0.25 1.0 -200 0.4 1.5 电源抑制比 65 DB输出阻抗 1 欧姆供电电压 9   32 V功耗 12 14 mA质量(L型) 10 克
上海维逸测控技术有限公司 2021-08-23
2470 三轴高精度加速度计
产品详细介绍特点:传感器:微机械电容、充氮阻尼、密封封装内置温度传感器(用于输出温度补偿)全量程线性标定DC/AC 加速度响应可提供非标量程定制服务传感器已内置放大信号处理符合RoHS标准应用:地震监测 消费电子 机器人安全系统 冲撞测试 机械控制振动检测 模态分析 振动分析仪器仪表 车辆动态性能测试参数:传感器性能:(数据为8~32V供电,温度输出 25℃ 得出)性能 -002 -005 -010 -025 -050 -100 -200 单位输入量程 ±2 ±5 ±10 ±25 ±50 ±100 ±200 g频率响应(3dB) 0-400 0-600 0-1000 0-1500 0-2000 0-2500 0-3000 Hz灵敏度(差分输出) 2000 800 400 160 80 40 20 mV/g输出噪声(差分模式,典型值) 12 14 15 38 75 150 300 μg/root HZ可承受最大冲击(0.1ms) 2000 g传感器性能:(除注明外,数据为8~32V供电,温度输出 25℃ ,差分模式得出)性能参数 最小值 典型值 最大值 单位横轴灵敏度 2 3 %偏置标定误差 -002   4 满量程的% -005~-200   1.5 偏置温漂TC=-55~125℃ -002 100 200 PPM%满量程/℃ -005~-400 50 100 标定误差比例因子 1 2 %温漂比例因子TC=-55~125℃ -150     +150 Ppm/ ℃非线性(±90%满量程) -002~-050 0.15 0.5 满量程的% -100 0.25 1.00 -200 0.4 1.5 电源抑制比 65 DB输出阻抗 1 欧姆供电电压 8 32 V功耗 27 30 mA质量  21 克
上海维逸测控技术有限公司 2021-08-23
利用圆锥摆测量重力加速度的方法
利用圆锥摆测量重力加速度的方法涉及物理参数的测定领域,是测量重力加速度一种新方法。技术方案是:单摆的摆线长度为L,摆球的半径为r,摆线所在的摆球的直径方向、与摆线相对的另一侧固定一个长度为a的半硬质塑料薄片;转轴带动单摆摆球做圆周运动,测量摆线与竖直方向的夹角θ以及摆球的摆动周期T,从而重力加速度g=(2pi/T)2*L’cosθ,其中,pi=3.1415926。有益效果是:提出一种重力加速度的测量新方法;引导学生正确认识误差;相对于单摆摆角振幅因空气阻力而逐渐减少而言,本发明受电机的驱使,能够保证以恒定速度稳定运行;单摆的周期公式是一种近似,要求摆角在5度之内,本发明无此要求。
四川大学 2016-10-25
用于大尺寸试件加速腐蚀的盐雾试验装置
本实用新型涉及试件加速腐蚀的盐雾试验装置,旨在提供一种用于大尺寸试件加速腐蚀的盐雾试验装置。包括盐雾箱、密封箱和盐雾管;密封箱是由两个或两个以上部件拼接而成的,各部件相对的侧面上蚀刻凹槽,使拼接后的密封箱内部呈中空的形状;该中空的形状与待测试件或待测试件局部位置的形状相匹配,当密封箱将待测试件或待测试件局部位置包裹起来后仍能保持间隙;密封箱的底部设有用于插入盐雾管的开孔,盐雾管的另一端接至盐雾箱。本实用新型该不但能对大尺寸、全尺寸结构构件进行加速腐蚀试验,加速腐蚀速率、缩短腐蚀试验所用时长,还能进行多个平行构件的同时腐蚀,提高试验效率。还可以模拟构件在水面上方使用时,下方水汽蒸腾所造成的腐蚀。
浙江大学 2021-04-13
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