Ocenić wpływ temperatury na fres , Q i cross-axis dla różnych wariantów montażu, aby wyznaczyć konfiguracje stabilne termicznie dla urządzeń AGD (pralki/suszarki/zmywarki).
H1: Wzrost T zwykle obniża fres (mięknięcie materiałów, zmiana naprężeń).
H2: Klej/miękkie dystanse ograniczają wzrost Q i cross-axis przy wysokiej T.
Wariant Opis Ozn.
M-LOW M2, 0.1 N·m A
M-MID M2, 0.3 N·m B
M-HIGH M2, 0.5 N·m C
SP-NY Nylon 1 mm D
SP-BR Mosiądz 1 mm E
AD-RTV Kropla RTV pod układem F
Uwaga: stała pozycja i orientacja MEMS. Loguj: moment (N·m), dystanse/klej, numer PCB, ścieżka dokręcania, dwell w komorze (stabilizacja T).
Pre-check : kalibracja amplitudy shakera akcelerometrem referencyjnym (ISO 16063-21).
Dwell 15–20 min na każdej temperaturze: −40 / −10 / +25 / +60 / +85 °C.
Sweep sinus 20–800 Hz @ ~0.5 gpk (stała amplituda) dla każdego wariantu i temperatury.
Pomiary : amplituda i faza na osi głównej oraz poprzecznej (cross-axis); wyznacz fres , BW−3 dB , Q.
Powtarzalność : dla wariantu referencyjnego 3× montaż/demontaż w T=25 °C.
Parametr Wartość Uwagi
ODR 1600 Hz anti-alias ≥ 2 kHz
Pasmo LP BW = 500 Hz stałe dla wszystkich prób
Okno FFT Hann ENBW ≈ 1.5 bin
Rozdzielczość Δf = 0.5 Hz czas ramki 2 s
Zakres czujnika ±4 g bez clipów
fres (T) i Δfres /°C [ppm/°C lub %/°C].
Q(T) i ΔQ/°C .
Cross-axis(T) w 20–400 Hz i Δcross-axis/°C [pp/°C].
Gain@fres (T) [dB] – piki vs. plateau 50–100 Hz.
Stabilność montażu w T=25 °C (3× re-montaż): Δfres , ΔQ.
Definicje: Q = fres / BW−3 dB ; cross-axis [%] = 100 × RMS(osi poprzecznej) / RMS(osi głównej) w 20–400 Hz. 1 N·m = 8.8507 lbf·in.
Kryteria PASS (AGD): |Δfres | ≤ 0.15%/°C, |ΔQ| ≤ 0.05/°C, |Δcross-axis| ≤ 10 pp/°C; brak Q>10 w paśmie krytycznym algorytmów.
Fitting liniowy/kwadratowy dla małych zakresów T oraz piecewise dla pełnego −40…+85 °C:
f_res(T) ≈ f_res(25°C) · [1 + α·(T−25°C) + β·(T−25°C)^2]
Q(T) ≈ Q(25°C) + γ·(T−25°C)
cross_axis(T) ≈ c0 + c1·(T−25°C)
Raportuj parametry α, β, γ, c1 oraz R² dopasowania dla każdego wariantu.
Stabilizacja T (dwell) i rejestracja czujnikiem komory ±0.3 °C.
Te same okna/ENBW i normalizacja PSD/FFT.
Spójny moment dokręcania (klucz kalibrowany), identyczna kolejność śrub.
Sprawdź kondensację przy <0 °C (płynny powrót do RT, pakiety osuszające).
Ścieżka: /raporty/rezonanse-termiczne/ • Repo: //srv/lab/raporty/mems/
raw/{sensor}/{YYYYMMDD}/{variant}/sweep_20_800Hz_{temp}C.bin
proc/{sensor}/{YYYYMMDD}/metrics_{variant}_{temp}C.csv
fig/{sensor}/{YYYYMMDD}/bode_{variant}_{temp}C.png
fit/{sensor}/{YYYYMMDD}/model_params_{variant}.json
Definicje kolumn CSV i JSON w proc/README.md .
PRÓBA #THERM-MNT-B-60
Wariant: SP-NY (nylon 1 mm), moment 0.3 N·m; T=60 °C; LIS3DH; sweep 20–800 Hz @ 0.5 gpk.
Akwizycja: ODR=1600 Hz; LP BW=500 Hz; FFT=Hann; Δf=0.5 Hz; ENBW≈1.5 bin; dwell=20 min.
QC: clip=0, alias=0, temp stabilna; referencja shakera OK.
f_res(25°C)=__ Hz → f_res(60°C)=__ Hz → Δf_res/°C = __ %/°C
Q(25°C)=__ → Q(60°C)=__ → ΔQ/°C = __ /°C
Cross-axis(25°C)=__ % → (60°C)=__ % → Δcross-axis/°C = __ pp/°C
Model: α=__, β=__, γ=__, R²=__
Uwagi: ...
Kopiuj log
AD-RTV : zwykle najniższy |Δfres /°C| i Δcross-axis/°C; kontroluj objętość kleju.
M-HIGH : ryzyko wzrostu Q przy +85 °C → rozważ obniżenie momentu lub miękkie dystanse.
SP-BR : stabilne fres , ale bywa wyższy cross-axis przy −10…0 °C (sztywne sprzężenie).
Dla AGD z wysokim T (piekarniki/suszarki) priorytetem jest niski ΔQ/°C i Δcross-axis/°C.
Praca w komorze: rękawice termo, unikać kondensacji; kontrola kabli/przelotek.
Wibracje/hałas: ochronniki słuchu; pewne mocowanie próbek i przewodów.
Wersja: 2025-09-05 • Autor: zespół • Ścieżka: /raporty/rezonanse-termiczne/