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低频三轴 MEMS 加速度传感器

低频三轴 MEMS 加速度传感器

低频信号 | 磁吸安装、RS485通信 | 量程±2.5g | 采样频率550Hz、1100Hz | 频响550Hz:0~235Hz、1100Hz:0~440Hz

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商品描述

低频信号 | 磁吸安装、RS485通信 | 量程±2.5g | 采样频率550Hz、1100Hz | 频响550Hz:0~235Hz、1100Hz:0~440Hz


本模块为了对桥梁、建筑/塔筒、边坡/大坝、风机、工业机械等设备进行预测性运维而开发,对低频信号响应敏感、只需一个模块,就可以采集设备的3路振动信号(XYZ轴)加一路温度信号,防护等级IP67,能够适应恶劣的工业环境。

传感器自动计算振动信号时域统计量:加速度峰值、峰峰值、有效值、峭度指标、速度有效值、以及设备的温度等,这些值写入到模组的Modbus寄存器,用户通过PLC/服务器、DCS系统读取Modbus RTU协议寄存器的数据,从而获取设备的运行状态参数,用户也可以让设备自动上报时域统计量、获取采集的原始加速度数据,并且采样率、采样长度上报时间等可以自行配置。 

1.2 关键特点

指标

数值/范围

技术含义与应用意义

频率响应范围

档位10 ~ 235Hz (采样率550Hz)

档位20 ~ 440Hz (采样率1100Hz)

1.0Hz开始:意味着可以测量静态加速度(如倾斜)和极其缓慢的振动,这是许多低频传感器的关键能力。

2.上限频率适中:覆盖了大部分结构、地质和环境振动的典型频段。

带宽内噪声

45 μg/√Hz

1.噪声极低μg(微克)是极小的加速度单位(1 μg ≈ 9.8×10⁻⁶ m/s²)。此指标表明传感器能分辨出极其微弱的振动信号,灵敏度非常高
  2.
对于低频测量,低噪声至关重要,因为有用信号往往很微弱。

采样频率

550Hz 1100Hz

1. 根据采样定理,可无失真分析的最高频率(奈奎斯特频率)分别为275Hz550Hz

2. 采样率与频率响应档位联动,确保采样有效覆盖传感器带宽,并避免高频混叠。


参数规格

硬件参数

参数说明

电源

+5V+9~+36V可选

功耗

0.35W

量程

±2.5g

非线性度

<2%

频率响应范围

550Hz0~235Hz

1100Hz0~440Hz

带宽内噪声

45ug/√Hz

采样频率

550Hz1100Hz

采样长度

支持连续采集、定长采集

温度测量范围

-25℃~+75℃

通信

RS485Modbus RTU协议私有协议

工作温度

-25℃~+75℃

防护等级

IP67

存储温度

-40℃~+85℃

安装方式

磁吸、胶装、螺丝打孔

外形尺寸

30*30*19mm(加螺丝高度21mm

软件参数

参数说明

485接口

Modbus RTU和私有协议

默认9600N81

本模块作为Modbus从站,默认ID1

输出参数

X/Y/Z:加速度峰值、峰峰值、有效值、峭度指标、速度有效值、加速度原始数据;

温度:一路温度

软件功能

支持获取特征参数、定长采集(最长32768点)、自定义长度采集(最长4294967295)、连续采集

名称

接口说明

BN(棕色)

电源+

BK(黑色)

电源-

GN(绿色)

RS485A

BU(蓝色)

RS485B


该传感器适合于信号微弱、频率低下的精密测量领域。

应用领域

典型场景

为何适用本传感器?

建议设置与使用要点

结构健康监测

桥梁、大坝、高层建筑、风电塔筒、历史建筑的振动与形变监测。

1.大型结构的固有频率很低(几Hz到几十Hz)。

2.需要监测由风、交通、温度变化引起的微小静态偏移或低频振动。

1.模式选择:通常选用550Hz/0-235Hz档位足以覆盖结构主要频带。

2.长期监测:利用其低噪声特性捕捉微小变化趋势。

3.安装:需刚性牢固安装,确保低频耦合良好。

地质灾害与地震监测

山体滑坡、火山活动、水库诱发地震的微震前兆信号监测;强震观测中的低频地面运动记录。

1.地质活动产生的次声波和微震信号频率极低(<10Hz)。

2.前兆信号振幅非常小,需要极高灵敏度。

1.模式选择:对捕捉前兆信号,550Hz档位的低噪声特性更重要。

2.环境要求:需安装在安静、基岩上的观测井或山洞中,以隔绝环境干扰。

3.数据解读:需结合地质模型和信号处理技术从噪声中提取有效信号。

精密工业与科研

精密机床、光学平台、半导体制造设备的微振动分析;材料疲劳试验的低频振动监测。

1.设备自身或环境传来的微振动(地面脉动)会影响加工和测量精度。

2.需要量化分析这些微振动的幅值和频谱。

1.模式选择:根据设备振动特征选择,分析地面脉动常用 550Hz档位

2.测量方式:可直接安装在设备关键部位或光学平台上。

3.数据分析:进行频谱分析(FFT),找出振源特征频率。

交通与环境振动

地铁、重型车辆经过时对沿线建筑和精密仪器的影响评估;城市环境振动普查。

1.交通引起的振动通过大地传播,以低频为主(1-80Hz)。

2.评估其对人体舒适度或仪器的影响需要精确测量。

1.模式选择1100Hz档位可更完整地覆盖卡车、地铁等引起的较高频振动成分。

2.布点规划:在振源、传播路径和受保护目标处布点同步测量。

3.标准对照:测量结果需与ISO等环境振动标准进行比对。

 


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