Propuestas de Topologías para Piezoeléctrico


De esos resultados, la mejor opción de AliExpress es esta:
Cable STYV‑1 de bajo ruido, L5/M5–BNC
https://es.aliexpress.com/item/3256810243143301.html
Antes de comprar, selecciona L5 a BNC macho y pregunta al vendedor:
I need a low-noise charge cable for a Sinocera CL‑YD‑301 force sensor. The sensor has an L5 socket. Please confirm the sensor-side plug is compatible with the original Sinocera L5 connector, not 10‑32 UNF, and the other end is BNC male.
Evita las publicaciones que indiquen RG174, cables para antena RF, ultrasonido/NDT o que agrupen “M5/L5/10‑32” sin confirmar la rosca. Como alternativa, este también podría servir si el vendedor confirma compatibilidad específica con Sinocera L5:
Mi elección sería el primero por especificar STYV‑1 de bajo ruido, pero compraría únicamente después de recibir confirmación escrita de compatibilidad con CL‑YD‑301.
el cable de este sensor, puede funcionar ? es L5 to BNC?

image.png

Voy a verificar el conector eléctrico y el cable recomendado para el PCB Piezotronics 352C33, porque físicamente puede parecer L5 aunque normalmente PCB utiliza Microdot 10‑32.
El PCB 352C33 utiliza un conector lateral Microdot 10‑32 UNF, no un L5 confirmado. Su cable típico, como el PCB 003C10, es:
10‑32 macho → cable coaxial de bajo ruido → BNC macho
Por tanto:
  • El extremo BNC sí sirve para el Kistler 5014A.
  • El cable es eléctricamente apropiado para señales piezoeléctricas.
  • No está confirmada la compatibilidad mecánica con el L5 del CL‑YD‑301.
  • No debes forzarlo: M5/L5 y 10‑32 pueden parecer iguales, pero tienen pasos distintos.
Puedes probarlo únicamente apoyando y girando suavemente con los dedos: debe enroscar varias vueltas sin resistencia. Si se endurece en la primera vuelta, detente. La opción segura continúa siendo el cable GST C03 L5–BNC STYV‑2.
Además, el 352C33 es un sensor ICP/IEPE; no conectes ese acelerómetro al Kistler 5014A. Aquí solo podría reutilizarse su cable.
Verificar cable y conexión
Identificar modelo del cable
Comprobar la rosca
Buscar adaptador seguro

Project Specification
Project Overview
Acondicionador analógico de un canal para sensor piezoeléctrico de fuerza de 4.17 pC/N. Estado: Review.
Intended Use
Interfaz entre un sensor piezoeléctrico coaxial y un NI-9205 en modo diferencial, con alimentación externa industrial de 12–24 VDC.
What the Device Should Do
  • Convertir carga piezoeléctrica a tensión bipolar referida a AGND.
  • Ofrecer tres rangos manuales mutuamente excluyentes.
  • Mantener banda nominal de 1 Hz a 20 kHz.
  • Entregar hasta ±10 V nominales al NI-9205.
Main Features
  • Entrada BNC 50 Ω usada como interfaz coaxial de alta impedancia; malla a AGND.
  • Protección de entrada de ultrabaja fuga.
  • Amplificador de carga JFET de precisión.
  • Selector rotativo SP3T de redes Rf||Cf.
  • Filtro RC de 20 kHz y buffer de salida.
  • Salida OUT/AGND/SHIELD para AI+/AI− del NI-9205.
System Architecture
12–24 VDC → protección → DC/DC aislado 24 V → AGND central (±12 V) → amplificador de carga → selector de rango → LPF 20 kHz → buffer → NI-9205
Hardware Subsystems
  • Power: protección de polaridad y sobretensión, convertidor aislado de entrada amplia, divisor activo de riel.
  • Sensor/protection: BNC, resistencia serie y clamp BAV199 de fuga ultrabaja.
  • Charge amplifier: AD8620 dual; canal A como amplificador de carga.
  • Range selector: SP3T, cada posición conecta exactamente una red Rf||Cf.
  • Output: RC pasivo, canal B seguidor, resistencia serie y TVS bidireccional.
Interfaces and Connections
  • J1: +12–24 V / 0V de entrada.
  • J2 BNC: centro PIEZO_IN, malla AGND.
  • J3: OUT, AGND, SHIELD. Conectar OUT→AI+ y AGND→AI−.
Power and Runtime Expectations
Funcionamiento continuo, consumo bajo; no hay batería.
Power Tree and Power Budget

Table


RailLoadTypical estimateDesign allowance
+12V_A / -12V_AAD8620 (2 amplifiers)~7 mA total12 mA
24 V isolatedTLE2426 + analog/output load<2 mA net midpoint/load5 mA
12–24 V inputDC/DC including losses/idle~20–40 mA worst at 12 V100 mA protected input
The 2 W isolated converter provides large margin over the estimated <0.5 W analog requirement.
Manufacturing and Assembly Expectations
Professional mixed SMD/through-hole prototype. Precision feedback capacitors must be C0G/NP0; high-value feedback resistors require clean, guarded implementation.
Firmware-Relevant Hardware Requirements
None.
Physical Design Expectations
No PCB layout in this scope. Future layout must guard the summing node, minimize leakage/contamination, and keep switching power physically separated from the piezo input.
Important Design Decisions
  • Isolated wide-input 24 V converter plus TLE2426 midpoint creates nominal ±12 V rails relative to AGND.
  • A mechanical SP3T selector prevents accidental parallel feedback networks.
  • Output clamp has 12 V standoff so it remains off through the nominal ±10 V range.
Assumptions
  • NI-9205 input is high impedance and configured differential.
  • Cable shield and AGND are bonded at the conditioner; avoid an additional remote shield bond if it creates a loop.
  • The sensor is charge-mode and floating/insulated as required by the measurement installation.
Change Notes
  • Initial complete specification from user requirements.
  • Project Overview

  • Intended Use

  • What the Device Should Do

  • Main Features

  • System Architecture

  • Hardware Subsystems

  • Interfaces and Connections

  • Power and Runtime Expectations

  • Power Tree and Power Budget

  • Manufacturing and Assembly Expectations

  • Firmware-Relevant Hardware Requirements

  • Physical Design Expectations

  • Important Design Decisions

  • Assumptions

  • Change Notes