




微型加速度传感器精密度高些、抗千扰能力强、检测范围大、负载能力强。挠性原材料的性能立即危害到加速度计的性能。能够做为挠性摆的原材料关键有金属材料和石英二种,传统式的液浮摆式加速度计摆片选用金属复合材料,而石英的线膨胀系数则比钢小的多,原材料性能好于金属材料。且石英耐疲劳极限高,原材料自身落后小,很合适于做为加速度计的摆片。石英挠性加速度计一面世,就迅速替代了液浮摆式加速度计,微型加速度传感器,变成惯性导航和制导系统中不能缺乏的重要元器件。 石英挠性加速度计是惯性技术应用中高精度的加速度计,须配合再平衡回路进行加速度测量。对再平衡回路进行合理设计可达到不同的性能指标以满足不同的应用需求。
石英挠性加速度计抗振性能良好,其测角精度为角秒级。主要用于石油钻井的随钻测斜系统和连续测斜系统中,并可广泛用于其它工作环境恶劣的系统中。 对于石英挠性加速度计,它是典型的模拟反馈加速度计,通常以电流或电压的方式输出,其标定测试主要是测量反馈回路的电流信号,但反馈电流信号比较弱,准确采集比较困难。一般高精度的惯导系统对加速度计的精度要求要达到10-5g,这样就需要转换器的精度要达到10-6g。目前对于模拟反馈加矩方式的加速度计,若采用常规的A/D转换技术采集,A/D板的转换位数需达到24位(分辨率1/224)。但当转换速度很快时,在低端精度会有所损失,达不到24位的标准,这使其在转换过程中的速度、量程以及精度不能同时兼顾。
微型加速度传感器对航空器交会对接过程中所产生的加速度信息进行高精度测量,从而为飞船掌握自身姿态变化提供了重要的参考。航天器之间能实现这样的对接,离不开石英挠性加速度计的优异表现。微型加速度传感器不仅要对航空器交会对接中稳住速度、引好方位,还在空间科学实验平台——微重力主动隔振平台关键技术的验证中担任要职,要对载荷六自由度的空间运动作准确测量。为保证交会对接的高精度测量要求,必须给石英挠性加速度计防止内部气体在真空环境下泄漏。为充分保证密封的可靠性,又模拟太空环境,对其进行振动、冲击、热循环、热真空等严酷试验的考核,微型加速度传感器解决了长期稳定性等一系列的难题。
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