LVDT位移傳感器是一種電感式位移檢測設備,能夠測量機械位移以及實物尺寸等物理量數據,在我國自動化工業(yè)領域當中應用十分廣泛,例如自動化汽車生產線、數控機床、模具生產自動化監(jiān)測等,搭配采集器完成數據的信息的轉換以及傳輸,通過上位機軟件系統完成數據分析,能夠及時的發(fā)現生產問題,輔助廠家進行調整優(yōu)化,起到提高生產效率以及保障產品品質的作用。
工作過程
- 激勵初級線圈:當給初級線圈施加一個恒定頻率的交流電壓時,初級線圈會產生一個交變磁場。這個交變磁場會穿過次級線圈和磁性鐵芯,形成一個電磁耦合系統。
- 磁通量變化:磁性鐵芯在位移作用下移動,改變了次級線圈的磁通量。由于次級線圈的繞向相反,靠近鐵芯的次級線圈磁通量增加,而遠離鐵芯的次級線圈磁通量減少。
- 感應電動勢產生:根據法拉第電磁感應定律,次級線圈中的磁通量變化會在次級線圈中感應出電動勢。由于次級線圈的繞向相反,感應電動勢的相位也相反。
- 輸出信號形成:次級線圈的感應電動勢經過電路處理后,形成一個與磁性鐵芯位移成正比的電信號輸出。當鐵芯位于中心位置時,兩個次級線圈的感應電動勢大小相等,相位相反,輸出信號為零;當鐵芯移動時,輸出信號不再為零,且與位移成正比。
結構組成
- 初級線圈(Primary Coil):LVDT 的初級線圈是一個繞制在非磁性骨架上的線圈,通常位于 LVDT 的中心位置。當施加一個恒定頻率的交流電壓時,初級線圈會產生一個交變磁場。
- 次級線圈(Secondary Coils):LVDT 的次級線圈有兩個,分別繞制在初級線圈的兩側,與初級線圈形成電磁耦合。次級線圈的繞向相反,使得它們在磁場中產生的感應電動勢相位相反。
- 磁性鐵芯(Magnetic Core):磁性鐵芯是一個可移動的導磁體,通常由高磁導率的材料制成,如硅鋼片或鎳鐵合金。鐵芯的移動與被測位移成正比,其位置變化會影響次級線圈的磁通量。
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