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Principio de funcionamiento y características principales del sensor de desplazamiento LVDT
Fecha:2016-06-03Leer:0
El sensor de desplazamiento LVDT es uno de los sensores ampliamente utilizados en la medición del desplazamiento actual y ocupa una posición importante en muchos campos de aplicación. ¿¿ qué es el sensor lvdt? ¿¿ cuáles son sus características? Ahora vamos a presentarnos a todos.
Principio de funcionamiento del sensor de desplazamiento LVDT
El sensor de desplazamiento LVDT (transformador diferencial) es el principio de inducción electromagnética. al igual que el transformador de Potencia tradicional, LVDT es un elemento de medición que abre el Acoplamiento magnético débil. La estructura del LVDT está compuesta por núcleo de hierro, armaduras, bobinas primarias y secundarias, las bobinas primarias y secundarias se distribuyen en el esqueleto de la bobina, y hay una armadura en forma de varilla que se puede mover libremente en el interior de la bobina. Con un cable lacado del mismo diámetro de línea, se envuelven en el esqueleto grupos de bobinas primarias y dos grupos de bobinas secundarias, cuyo modo de trabajo depende del movimiento del núcleo magnético en el esqueleto de la bobina. cuando la bobina suministra un voltaje alternante de frecuencia fija, el movimiento del núcleo de hierro en la bobina cambia la distribución espacial del campo magnético, cambiando así la cantidad de inducción mutua entre las bobinas primarias y secundarias, la bobina secundaria produce fuerza eléctrica inducida. con la misma posición del núcleo de hierro, la cantidad de inducción mutua también es la misma, y la fuerza eléctrica inducida generada por la segunda generación también es la misma, por lo que el desplazamiento del núcleo de hierro se convierte En la salida de señal de voltaje.
Las principales características del sensor de desplazamiento LVDT son:
1. larga vida útil: debido a la brecha entre el núcleo de hierro y la pared interior de la bobina, el núcleo de hierro entra en contacto con la bobina cuando se mueve, sin pérdida de fricción; Al mismo tiempo, se utiliza un excelente proceso de producción para solidificar el esqueleto y el cable de laca circundante en su conjunto, lo que producirá fallas como desconexión y agrietamiento, junto con otros diseños optimizados, por lo que la vida útil del sensor puede ser teóricamente infinita, según un mecanismo externo para probar el MTBF de este tipo de sensores puede alcanzar las 300000 horas, en uso normal real puede alcanzar los diez años, y su falla final de Zui a menudo se determina artificialmente o la vida útil de los componentes del Circuito del transmisor.
2. adaptabilidad ambiental diversa: LVDT es uno de los pocos sensores de desplazamiento que se pueden aplicar a una variedad de entornos hostiles. los sensores sellados por métodos especiales pueden ser a prueba de humedad y niebla salina. se pueden colocar en líquidos a presión y contenedores cerrados de gas. más que en algunos entornos corrosivos, son sensibles a la interferencia de radiación electromagnética de radiación nuclear, pueden resistir vibraciones, tienen un rango de temperatura de trabajo más amplio de - 25 ℃ ~ 85 ℃ y cumplen con la temperatura de trabajo estándar de - 55 ℃ ~ 125 ℃. El sensor de desplazamiento de la unidad electromecánica se puede trabajar a 200 ℃ con un solo uso.
3. velocidad de respuesta rápida: basado en la implementación de la medición sin contacto, este tipo de sensores pueden proporcionar una respuesta de frecuencia muy amplia para la medición de vibraciones de impacto de algunos objetos en movimiento rápido.
4. alta directividad: a través del método de devanado de bobinas desarrollado por la rotura, la directividad del sensor de desplazamiento LVDT ha mejorado significativamente.
5. alta resolución: cualquier pequeño movimiento del núcleo de hierro determinado por el principio de inducción electromagnética cambiará la fuerza electromotriz inducida de la bobina secundaria en su campo magnético, haciendo que el sensor de desplazamiento LVDT tenga una resolución infinita en teoría. Con la mejora del diseño, el proceso y el corte del rendimiento de los componentes electrónicos.
6. bajo ruido: para los sensores de desplazamiento springback, cuando la señal de salida de desplazamiento nominal es de 10.000 V o 5.000 v, el voltaje pico a pico de su onda e interferencia con el ruido es de solo 0,2 a 1,5 MVP - p.
7. baja deriva de temperatura: la temperatura de los productos de rango pequeño y mediano de uso general es de ± 0001% / ℃ ~ ± 0,01% / ℃. FS。
8. pequeña deriva de arranque: cuando se conecta la fuente de alimentación (arranque), la lectura de desplazamiento se puede estabilizar básicamente rápidamente, sin precalentamiento a largo plazo, y la deriva de tiempo es pequeña.
9. tensión residual cero: debido al circuito de detección utilizado, se evita la existencia de tensión residual cero.
10. buena repetibilidad: la precisión de repetición puede alcanzar los cero puntos y micras es muy pequeña.
11. amplia cobertura del rango: los sensores de desplazamiento LVDT pueden lograr una alta precisión lineal en un rango más amplio.
12. fuerte capacidad de carga: un instrumento de medición puede funcionar con 1 - 30 LVDT al mismo tiempo
13. baja avería: se trata de una variedad de medidas diseñadas bajo un uso anormal debido a negligencia humana o mal funcionamiento para evitar daños en los sensores.
14. bajo consumo de energía: la corriente de alimentación es inferior a 10 Ma cuando se suministra con doble fuente de alimentación y se emite una señal de voltaje.
15. diversidad de entradas y salidas: se puede introducir una o dos fuentes de alimentación, con un valor de voltaje de 5v a 24v o ± 5v a ± 15v; el voltaje de la señal de salida es de 20mv a 10v o ± 20mv a ± 10v; y la corriente de la señal de salida; 4 a 20ma o 0 a 10ma, y tiene buenas características de flujo constante. Frecuencia de la señal de salida: 0 a 10000hz (onda cuadrada del nivel ttl).