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科普知識
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位移傳感器

LVDT位移傳感器工作原理

發布日期:2022-10-09 點擊率:370

LVDT是線性可變差動變壓器縮寫,也叫直線位移傳感器。工作原理是鐵芯可動變壓器。

直線位移傳感器的應用非常廣泛,主要應用于木工機械、沖床、液壓機、萬能試驗機、注塑機等生產裝配線等設備的位置距離測量,在生產制造及試驗檢測中扮演著重要的角色,它不僅可以有效的提供精準的數據,而且可以使產品更高端化,利于提高廠家的生產效益。下邊濟南眾標小編為您分享一下LVDT位移傳感器工作原理。

LVDT傳感器的工作原理:

差動變壓器(LVDT位移傳感器)為電磁感應原理,與傳統的電力變壓器不同,LVDT是一種開磁路弱磁耦合的測量元件。它采用環氧玻璃布、不銹鋼等材料作為線圈骨架,用不同線徑的漆包線,在骨架上繞制一組初級線圈,兩組次級線圈,其工作方式依賴于在線圈骨架內磁芯的移動,當初級線圈供給一定頻率的交變電壓(激勵電壓)時,鐵芯在線圈內移動就改變了空間的磁場分布,從而改變了初、次級線圈之間的互感量,次級線圈就產生感應電動勢,隨著鐵心的位置不同,互感量也不同,次級產生的感應電動勢也不同,這樣就將鐵芯的位移量(實際的鐵芯是通過測桿與被測物保持相接觸,也就是被測物體的位移量)變成了電壓信號輸出,由于兩個次級線圈電壓極性相反,所以LVDT位移傳感器的輸出是兩個次級線圈電壓之差,其電壓差值與位移量成線性關系。當鐵芯處在線圈正中間位置時,兩次級線圈感應電壓相等但相位相反,其電壓差值為零。

當鐵芯往右移動時,右邊的次級線圈感應的電壓大于左邊的,兩線圈輸出的電壓差值大小隨鐵芯位移而成線性變化(第一象限的實線段部分),這是LVDT有效測量范圍(一半)。當鐵芯繼續往右移動時,兩次級線圈輸出電壓的差值不與鐵芯位移成線性關系,此為緩沖、非測量區(虛線段)。反之,當鐵芯自線圈中間位置向左邊移動亦然。零點兩邊的實線段一般是對稱的測量范圍,只不過兩者都是交流信號而相位差180度。實際的LVDT線圈通常與殼體緊固為一體,鐵芯與測桿緊固為另一體,當兩體間發生相對位移時,就產生位移電壓輸出。

當鐵芯處在線圈正中間位置時,兩次級線圈感應電壓相等但相位相反,其電壓差值為零。當鐵芯往右移動時,右邊的次級線圈感應的電壓大于左邊的,兩線圈輸出的電壓差值大小隨鐵芯位移而成線性變化(第一象限的實線段部分),這是LVDT位移傳感器有效測量范圍的一半。當鐵芯繼續往右移動時,兩次級線圈輸出電壓的差值不與鐵芯位移成線性關系,此為緩沖、非測量區(虛線段)。反之,當鐵芯自線圈中間位置向左邊移動亦然。零點兩邊的實線段一般是對稱的測量范圍,只不過兩者都是交流信號而相位差180度。

LVDT位移傳感器工作原理

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