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采用独特的传感器元件结构,优化传感器性能。因此,此装置可在测试结构相同位置处,同时测量动态加速度和力。采用内部晶体绝缘和通道相位匹配,能够以时空一致性,采集驱动点(DP)数据。模态测试研究中,驱动点(DP) 数据至关重要,因为任何误差都会直接影响模态振型。利用此阻抗头传感器提供的测量值,可轻松准确地衍生出所需阻抗传递功能。8770A 型阻抗头因其结构,可忽略应变灵敏度;使其能够在柔韧结构上完成测量。加速度和力的灵敏度均不受安装 扭矩或质量负载的影响。内置高灵敏度、低噪和高刚度等特点,在保证精度的同时,将力的输入要求降到低。在很多情况下,这非常合适,因为既可将外加应力降到低,又能忽视测试疲劳。每个阻抗头配有两个传感器元件,与 Piezotron 微电子电路内联;该电路将压电元件产生的电荷信号转换为低阻抗可用 高电平电压信号。
采用独特的传感器元件结构,优化传感器性能。因此,此装置可在测试结构相同位置处,同时测量动态加速度和力。采用内部晶体绝缘和通道相位匹配,能够以时空一致性,采集驱动点(DP)数据。模态测试研究中,驱动点(DP) 数据至关重要,因为任何误差都会直接影响模态振型。利用此阻抗头传感器提供的测量值,可轻松准确地衍生出所需阻抗传递功能。8770A 型阻抗头因其结构,可忽略应变灵敏度;使其能够在柔韧结构上完成测量。加速度和力的灵敏度均不受安装 扭矩或质量负载的影响。内置高灵敏度、低噪和高刚度等特点,在保证精度的同时,将力的输入要求降到低。在很多情况下,这非常合适,因为既可将外加应力降到低,又能忽视测试疲劳。每个阻抗头配有两个传感器元件,与 Piezotron 微电子电路内联;该电路将压电元件产生的电荷信号转换为低阻抗可用 高电平电压信号。
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