Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Liocrebif
Сертификация:
GJB 9001C-2017
Номер модели:
LKF-QUARTZ Акселерометр
Введение
Кварцевый акселерометр представляет собой высокопроизводительный одноосевой датчик обратной связи крутящего момента, который использует передовую структуру изгиба кварца и технологию сервосцепления.Он точно обнаруживает внешние сигналы ускорения и выводит сигнал тока пропорциональный ускорению через высокоточную схему демодуляцииРазработанный для экстремальных условий, этот продукт превосходит по высокотемпературной стойкости, вибрационной стойкости и устойчивости к ударам.Он широко применяется в аэрокосмических высокоточных навигационных системах, нефтедобывающей инклинометрии, геологической разведки и других областях, обеспечивающих надежную поддержку для точных измерений в сложных условиях эксплуатации.
Техническая спецификация
Кварцевый акселерометр оснащен инновационной конструкцией кварцевого изгиба маятника и технологией управления замкнутым циклом с обратной связью крутящего момента в сочетании с оптимизированным алгоритмом компенсации температуры.Это обеспечивает исключительную точность и стабильность измерений даже в суровых условиях, таких как высокие температуры (до 180°C) и сильные вибрации.
Его высокочувствительная сервосистема может демодулировать и усилять слабые сигналы в режиме реального времени.значительное повышение возможностей динамической реакции при сохранении отличной устойчивости к электромагнитным помехамКроме того, его компактная конструкция позволяет легко интегрироваться в ограниченные пространством сценарии,предоставление пользователям высокопроизводительной, надежное решение для измерения ускорения.
Таблица 1Параметры производительности высокотемпературного и устойчивого к ударам акселерометра
|
Большой акселерометр |
Небольшой акселерометр |
||||
|
T180L |
T150L |
T125L |
T180S |
T150S |
T125S |
Диапазон[g] |
≥ ± 30 |
≥ ± 30 |
≥ ± 30 |
≥ ± 30 |
≥ ± 30 |
≥ ± 30 |
Противопоказания[mg] |
≤ ± 10 |
≤ ± 7 |
≤ ± 7 |
≤ ± 15 |
≤ ± 10 |
≤ ± 7 |
стабильность предвзятости [μg] |
≤ 150(1 день) |
≤ 100(1 день) |
≤ 80(1 день) |
≤ 200(1 день) |
≤ 150(1 день) |
≤ 100(1 день) |
Коэффициент температуры предвзятости [μg/oC] |
≤ ± 200 |
≤ ± 150 |
≤ ± 100 |
≤ ± 200 |
≤ ± 150 |
≤ ± 100 |
Фактор масштаба[mA/g] |
1.0~3.0 |
1.0~3.0 |
1.0~3.0 |
1.0~1.5 |
1.0~1.5 |
1.0~1.5 |
Стабильность коэффициента масштаба[ppm] |
≤ 200(1 день) |
≤ 150(1 день) |
≤ 100(1 день) |
≤ 200(1 день) |
≤ 150(1 день) |
≤ 100(1 день) |
Коэффициент температуры по шкале[ppm/oC] |
≤ ± 300 |
≤ ± 200 |
≤ ± 100 |
≤ ± 300 |
≤ ± 200 |
≤ ± 100 |
Нелинейный коэффициент второго порядка[μg/g2] |
≤ ± 50 |
≤ ± 50 |
≤ ± 50 |
≤ ± 50 |
≤ ± 50 |
≤ ± 50 |
Стабильность нелинейных коэффициентов второго порядка[μg/g2] |
≤ 30(1 день) |
≤ 30(1 день) |
≤ 30(1 день) |
≤ 30(1 день) |
≤ 30(1 день) |
≤ 30(1 день) |
Порог/разрешение [μg] |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
Шум[μA] |
<15 |
<15 |
<15 |
<15 |
<15 |
<15 |
пропускная способность [Hz] |
≥ 350 |
≥ 350 |
≥ 350 |
≥ 350 |
≥ 350 |
≥ 350 |
Угол установки [μrad] |
≤ ± 200 |
≤ ± 200 |
≤ ± 200 |
≤ ± 200 |
≤ ± 200 |
≤ ± 200 |
Устойчивость угла установки[μrad] |
≤ ± 80 |
≤ ± 80 |
≤ ± 80 |
≤ ± 80 |
≤ ± 80 |
≤ ± 80 |
Рабочая среда |
|
|
|
|
|
|
Диапазон рабочей температуры [oC] |
- Я не знаю.45 +180 |
- Я не знаю.45 +150 |
- Я не знаю.45 +125 |
- Я не знаю.45 +180 |
- Я не знаю.45 +150 |
- Я не знаю.45 +125 |
Шок[g] |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Вибрация[g] |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
низкое давление[133pa],10 минут] |
<5% |
<5% |
<5% |
<5% |
<5% |
<5% |
Условия питания |
|
|
|
|
|
|
Напряжение питания [VDC] |
±7~± 18 |
±7~± 18 |
±7~± 18 |
±7~± 18 |
±7~± 18 |
±7~± 18 |
Ток потребления[mA] |
≤ ± 20 |
≤ ± 20 |
≤ ± 20 |
≤ ± 16 |
≤ ± 16 |
≤ ± 16 |
Потребление электроэнергии[mW] |
≤480 |
≤480 |
≤480 |
≤480 |
≤480 |
≤480 |
Сопротивление изоляции[MΩ] |
≥ 100 |
≥ 100 |
≥ 100 |
≥ 100 |
≥ 100 |
≥ 100 |
Физические показатели |
|
|
|
|
|
|
Масса в граммах |
≤ 60 |
≤ 60 |
≤ 60 |
≤ 25 |
≤ 25 |
≤ 25 |
Размеры[мм] |
Φ25×23 |
Φ25×23 |
Φ25×23 |
Φ18.2×17.6 |
Φ18.2×17.6 |
Φ18.2×17.6 |
Жилой материал |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti |
Таблица 2 Параметры производительности высокой точностиУскоритель
Имя |
H30 |
H20 |
H10 |
Диапазон |
± 60 г |
± 60 г |
± 60 г |
Противопоказания |
≤ 4 мг |
≤ 4 мг |
≤ 4 мг |
Месячная повторяемость предвзятости,1σ(55°C) |
≤ 5 мкг |
≤ 10 мкг |
≤ 15 мкг |
Повторяемость в зависимости от года,1σ(55°C) |
≤ 15 мкг |
≤ 30 мкг |
≤ 45 мкг |
Коэффициент температуры предвзятости |
≤ 15 мкг/оС |
≤ 25 мкг/оС |
≤ 30 мкг/оС |
Фактор масштаба |
1от 0,00 до 1,25 мА/г |
1от 0,00 до 1,25 мА/г |
1от 0,00 до 1,25 мА/г |
Коэффициент масштаба Ежемесячная повторяемость,1σ(55°C) |
≤ 5 ppm |
≤ 10 ppm |
≤ 15 ppm |
Повторяемость по годам с коэффициентом масштаба,1σ(55°C) |
≤ 15 ppm |
≤ 30 ppm |
≤ 45 ppm |
Температурный коэффициент коэффициента шкалы |
≤ 20 ppm/oC |
≤ 25 ppm/oC |
≤ 30 ppm/oC |
Исправьте угол ошибки |
≤ 1000 μrad |
≤ 2000 μrad |
≤ 2000 μrad |
Повторяемость по месяцам по угловой ошибке установки,1σ(55°C) |
≤ 10 μrad |
≤ 20 мкрад |
≤ 30 μrad |
Повторяемость по углам ошибки установки за год,1σ(55°C) |
≤ 30 μrad |
≤ 50 μrad |
≤ 80 μrad |
Коэффициент температуры угла ошибки установки |
≤ 4 мкрад/оС |
≤ 4 мкрад/оС |
≤ 4 мкрад/оС |
Нелинейный коэффициент второго порядка |
≤ 10 мкг/г2 |
≤ 10 мкг/г2 |
≤ 10 мкг/г2 |
Ошибка исправления вибрации |
≤ 20 μg/g2rms (50-500 Гц) |
≤ 40 μg/g2rms (50-500 Гц) |
≤ 40 μg/g2rms (50-500 Гц) |
≤ 60 μg/g2rms (500-2 кГц) |
≤ 60 μg/g2rms (500-2 кГц) |
≤ 150 μg/g2rms (500-2 кГц) |
|
Внутренний шум |
≤ 7 μg-rms (0-10 Гц) |
≤ 7 μg-rms (0-10 Гц) |
≤ 7 μg-rms (0-10 Гц) |
≤ 70 μg-rms (10-500 Гц) |
≤ 70 μg-rms (10-500 Гц) |
≤ 70 μg-rms (10-500 Гц) |
|
≤ 1500 мкг-рмс (500-10 кГц) |
≤ 1500 мкг-рмс (500-10 кГц) |
≤ 1500 мкг-рмс (500-10 кГц) |
|
Экологические испытания |
|||
Рабочая температура |
-55 до +95 oC |
-55 до +95 oC |
-55 до +95 oC |
Шок, половина синуса |
250 г,4 мс |
250 г,4 мс |
250 г,4 мс |
Вибрация синуса |
15 г @ 20-2 кГц |
15 г @ 20-2 кГц |
15 г @ 20-2 кГц |
Резолюция/порог |
≤ 1 мкг |
≤ 1 мкг |
≤ 1 мкг |
Пропускная способность |
≥ 800 Гц |
≥ 800 Гц |
≥ 800 Гц |
Датчик температуры |
|||
590 г. н.э. |
✔ |
✔ |
✔ |
Электрические спецификации |
|||
статический ток |
≤ 16 мА |
≤ 16 мА |
≤ 16 мА |
Номинальная мощность (± 15 В постоянного тока) |
≤ 250 мВт |
≤ 250 мВт |
≤ 250 мВт |
Электроснабжение постоянного тока |
±13 ~ ±28 В постоянного тока |
±13 ~ ±28 В постоянного тока |
±13 ~ ±28 В постоянного тока |
Внешний вид и вес |
|||
Вес |
70 ± 2 грамм |
70 ± 2 грамм |
70 ± 2 грамм |
Диаметр ниже поверхности крепления |
Ø25,4 мм Макс. |
Ø25,4 мм Макс. |
Ø25,4 мм Макс. |
Высота под поверхностью установки |
14.8 мм максимум |
14.8 мм максимум |
14Максимально 0,8 мм |
Жилой материал |
Нержавеющая сталь серии 300 |
Нержавеющая сталь серии 300 |
Нержавеющая сталь серии 300 |
Таблица 3 Параметры производительности обычныхУскоритель
Имя |
|
S50A |
S50B |
S50C |
S60A |
S60B |
S60C |
S60 |
Диапазон |
g |
-30~+30 |
-30~+30 |
-30~+30 |
-60~+60 |
-60~+60 |
-60~+60 |
-60~+60 |
Противопоказания |
Мг |
≤ 1 год |
≤ 5 лет |
≤ 10 дней |
≤ 3 года |
≤ 5 лет |
≤ 10 дней |
≤ 5 лет |
Фактор масштаба |
mA/g |
1±0.25 |
1±0.25 |
1±0.25 |
1±0.25 |
1±0.25 |
1±0.25 |
00,9±0.25 |
Коэффициент нелинейности второго порядка (0~± 30 г) |
μg/g2 |
≤ 10 дней |
≤ 10 дней |
≤ 20 дней |
≤ 10 дней |
≤ 10 дней |
≤ 20 дней |
≤ 10 дней |
Месячная повторяемость предвзятости (1σ) |
мг |
≤ 10 |
≤ 30 |
≤ 80 |
≤ 10 |
≤ 30 |
≤ 80 |
≤ 30 |
Факультатив масштаба Месячная повторяемость (1σ) |
ppm |
≤ 10 |
≤ 30 |
≤ 80 |
≤ 10 |
≤ 30 |
≤ 80 |
≤ 30 |
Коэффициент нелинейности второго порядка месячная повторяемость (1σ) |
μg/g2 |
≤ 8 |
≤ 15 |
≤ 20 |
≤ 8 |
≤ 15 |
≤ 20 |
≤ 15 |
Коэффициент температуры предвзятости |
μg/°C |
≤ 10 дней |
≤ 30 дней |
≤ 80 дней |
≤ 10 дней |
≤ 30 дней |
≤ 80 дней |
≤ 30 дней |
Коэффициент температуры по шкале |
ppm/°C |
Через 10 минут. |
Через 30 минут. |
Около 80 минут. |
Через 10 минут. |
Через 30 минут. |
Около 80 минут. |
Через 30 минут. |
Угол неправильного выравнивания (загражденный, качающийся) |
′′ |
≤ 60 дней |
≤ 60 дней |
≤ 60 дней |
≤ 100 дней |
≤ 100 дней |
≤ 100 дней |
≤ 100 дней |
Резолюция |
мг |
≤ 5 лет |
≤ 5 лет |
≤ 5 лет |
≤ 5 лет |
≤ 5 лет |
≤ 5 лет |
≤ 5 лет |
Шум |
μA |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
Спокойный поток |
mA |
≤ 20 дней |
≤ 20 дней |
≤ 20 дней |
≤ 20 дней |
≤ 20 дней |
≤ 20 дней |
≤ 20 дней |
Пропускная способность |
Гц |
≥ 800 |
≥ 800 |
≥ 800 |
≥ 800 |
≥ 800 |
≥ 800 |
≥ 700 |
Вес |
Грм |
≤ 80 |
≤ 80 |
≤ 80 |
≤ 80 |
≤ 80 |
≤ 80 |
≤ 30 |
Размеры |
(мм)) |
Φ25.4×31 |
Φ25.4×31 |
Φ25.4×31 |
Φ25.4×31 |
Φ25.4×31 |
Φ25.4×31 |
Φ18.2*23 |
Шок(1/2sin, 11 мс.) |
g |
70 г, в трех направлениях, два раза в каждом направлении (1/2sin, 11ms) |
100 грамм, три направления, два раза в каждом направлении |
|||||
Вибрация(РД) |
12.2g, в трех направлениях, 3 минуты в каждом направлении. |
|||||||
Операционная температура |
-40°С~+85°С |
|||||||
Напряжение питания |
±15DVC |
Основные особенности
Устойчивость к высоким температурам
Сопротивление вибрациям/ударным ударам
Компактный размер и легкий вес
Высокая стабильность и надежность
Компенсация температуры
Прочный и прочный
Применение
Аэрокосмическая
Высокоточные навигационные системы
Измерение наклона
Сверление нефти
Системы геологоразведки
Промышленная автоматизация
Железнодорожный транзит
Рисунок 1 Размеры внешней конструкции
Отправьте свой запрос прямо нам