高阻抗应变传感器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101363708B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN200810119208.X

    申请日:2008-08-29

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 一种高阻抗应变传感器,是由压电陶瓷、线性运算放大器、电阻及负反馈电阻组成;其特征是:它把压电陶瓷通过一个电阻接入线性运算放大器的负输入端,并且在线性运算放大器的负输入端和输出端之间连接一个负反馈电阻。因为本发明采用了与现有应变测量方法完全不同的压电原理,所以,没有传统方法带来的横向效应和时间滞后。它只需后接十分廉价的、可大量集成的运算放大器,而不必如常规应变计要后接相对昂贵和体积大的前置放大器。它结构简单,易于制造,测量精度高。

    高阻抗应变传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101363708A

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200810119208.X

    申请日:2008-08-29

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 一种高阻抗应变传感器,是由压电陶瓷、线性运算放大器、电阻及负反馈电阻组成;其特征是:它把压电陶瓷通过一个电阻接入线性运算放大器的负输入端,并且在线性运算放大器的负输入端和输出端之间连接一个负反馈电阻。因为本发明采用了与现有应变测量方法完全不同的压电原理,所以,没有传统方法带来的横向效应和时间滞后。它只需后接十分廉价的、可大量集成的运算放大器,而不必如常规应变计要后接相对昂贵和体积大的前置放大器。它结构简单,易于制造,测量精度高。

    压电结构阻尼控制电子补偿法

    公开(公告)号:CN101561685B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN200910084005.6

    申请日:2009-05-12

    IPC分类号: G05D19/00

    摘要: 一种压电结构阻尼控制电子补偿法,该方法有三个具体步骤。步骤一:确定补偿环节;步骤二:获得Ωc;步骤3:获得gt。本发明提供的阻尼控制方法克服了现有技术中的不足,消除了压电作动片局部激励应变的反馈,从而使压电结构的数学模型又回归到理论模型中去。它是一种设计巧妙,操作简单的阻尼控制方法,它能广泛应用于结构振动主动控制技术领域。

    压电结构阻尼控制电子补偿法

    公开(公告)号:CN101561685A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910084005.6

    申请日:2009-05-12

    IPC分类号: G05D19/00

    摘要: 一种压电结构阻尼控制电子补偿法,该方法有三个具体步骤。步骤一:确定补偿环节;步骤二:获得Ωc;步骤三:获得gt。本发明提供的阻尼控制方法克服了现有技术中的不足,消除了压电作动片局部激励应变的反馈,从而使压电结构的数学模型又回归到理论模型中去。它是一种设计巧妙,操作简单的阻尼控制方法,它能广泛应用于结构振动主动控制技术领域。

    一种用电子补偿法控制阻尼的悬臂梁压电结构

    公开(公告)号:CN201467007U

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200920108008.4

    申请日:2009-05-12

    IPC分类号: H02N2/00

    摘要: 一种用电子补偿法控制阻尼的悬臂梁压电结构,该结构是由梁,压电作动片,压电测量片,电阻,运算放大器,增益,补偿旁路传递函数-Ht(S)组成,其连接方式为:在悬臂梁的上下表面各贴压电测量片和压电作动片,两压电片的极化方向都沿着梁的厚度方向,在压电作动片后面接并联的电阻和运算放大器,于是两压电片,悬臂梁,并联的电阻和运算放大器一起构成了控制系统的一路传递函数,传递函数-Ht(S)与之并联,其他环节均为增益。本实用新型克服了现有技术中的不足,它消除了压电作动片局部激励应变的反馈,从而使压电结构的数学模型又回归到理论模型中去。它设计巧妙,操作简单,在结构振动主动控制技术领域中具有广泛的实用价值和应用前景。

    高阻抗应变传感器
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201273809Y

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200820109992.1

    申请日:2008-08-29

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 一种高阻抗应变传感器,是由压电陶瓷、线性运算放大器、电阻及负反馈电阻组成;其特征是:它把压电陶瓷通过一个电阻接入线性运算放大器的负输入端,并且在线性运算放大器的负输入端和输出端之间连接一个负反馈电阻。因为本实用新型采用了与现有应变测量方法完全不同的压电原理,所以,没有传统方法带来的横向效应和时间滞后。它只需后接十分廉价的、可大量集成的运算放大器,而不必如常规应变计要后接相对昂贵和体积大的前置放大器。它结构简单,易于制造,测量精度高。