4-20mA输出的振动传感器,为什么低频不能做到0.1Hz?

首先,振动传感器的传感原理主要是通过测量振动信号的频率、振幅等参数来反映振动源的特性。在低频范围内,振动信号的强度衰减较快,且受到环境噪声的影响较大。这使得振动传感器在低频段的测量精度相对较低,难以实现0.1Hz的分辨率。

其次,4-20mA输出信号是一种标准化的电流信号,其在传输过程中容易受到电阻、电容等因素的影响,从而导致信号的失真。在低频范围内,这种失真会更加明显,进一步限制了振动传感器在低频段的性能表现。

此外,振动传感器的信号处理能力也对其在低频范围内的性能有影响。通常情况下,振动传感器内部的信号处理电路会包含高通滤波器、低通滤波器等组件,用于滤除噪声和干扰。但这些滤波器会在一定程度上限制信号的频率响应,使得振动传感器在低频段的性能受到影响。

综上所述,4-20mA输出的振动传感器在低频范围内无法做到0.1Hz的主要原因是其传感原理、信号传输特性和信号处理能力所决定的。若需提高振动传感器在低频段的性能,可以考虑采用更高精度的传感器、优化信号处理电路或采用其他先进的信号处理技术。