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介绍了LVDT位移传感器的研究
LVDT位移传感器介绍 简介: 把LVDT的电测线路采用微电子技术全部封装入LVDT的壳体内。输入电压±9V~±15V,输出信号±5V或0~5V或0~10V或4~20mA的信号,可与四位半液晶数显表DB-6型多点变位计配合使用,该仪器便于携带和在无交流电源的环境中使用。DC-LVDT具有较强的抗干扰能力,适宜遥测。 工作原理: LVDT位移传感器由同心分布在线圈骨架上一初级线圈P,二个级线圈S1和S2组成,线圈组件内有一个可自由移动的杆装磁芯(铁芯),当铁芯在线圈内移动时,改变了空间的磁场分布,从而改变了初次级线圈之间的互感量M,当初级线圈供给一定频率的交变电压时,次级线圈就产生了感应电动势,随着铁芯的位置不同,次级产生的感应电动势也不同,这样,就将铁芯的位移量变成了电压信号输出。为了提高传感器灵敏度改善线性度,实际工作时是将两个次级线圈反串接,故两个次级线圈电压极性相反,于是,传感器的输出是两个次级线圈电压之差,其电压差值与位移量成线性关系。 原理图如下: 主要技术指标: ?????? 参???????????? 数名?????称 测量范围(mm) 线性度土(%) 灵敏度(mV/mm) 直流差动变压器 外形尺寸(mm) 重量(g) 高 精 度 直 流 差 动 变 压 器 DA一0.5 ±0.5(0~1) 0.05 10000 140×φ15 90 DA一1 ±1(0~2) 0.05 5000 140×φ15 95 DA一2 ±2(0~4) 0.05 2500 140×φ15 95 DA一5 ±5(0~10) 0.05 1000 190×φ21.4 220 DA一10 ±10(0~20) 0.05 500 220×φ21.4 240 DA一15 ±15(0~30) 0.05、0.1 333 240×φ21.4 260 DA一20 ±20(0~40) 0.05、0.1 250 245×φ21.4 270 DA —25 ±25(0~50) 0.05、0.1 200 250×φ21.4 280 DA— 30 ±30(0~60) 0.1、0.2 166 255×φ21.4 285 DA— 35 ±35(0~70) 0.1、0.2 143 255×φ21.4 290 DA一50 ±50(0~100) 0.1、0.2 100 350×φ21.4 420 DA一75 ±75(0~150) 0.1、0.2 66 370×φ21.4 423 DA一100 ±100(0~200) 0.1、0.2 50 445×φ21.4 450 DA一125 ±125(0~250) 0.2、0.3 40 465×φ21.4 454 DA —150 ±150(0~300) 0.1、0.2 33.3 581×φ21.4 611 DA一200 ±200(0~400) 0.2、0.3 25 581×φ21.4 611 DA一250 ±250(0~500) 0.2、0.3 20 830×φ21.4 840 DA一300 ±300(0~600) 0.2、0.3 16.6 840×φ21.4 845 ?? ? ? 使用注意事项: ???1、?传感器测杆应与被测物垂直接触。2、?请别让活动的铁芯和测杆受大的侧向力而造成变形弯曲,否则会 ?????? 严重影响测杆的活动灵活性。传感器不可敲打、跌落。3、?避免所有引线在焊接处和电缆的夹固处断线。4、?夹持传感器壳体时应避免松动,但也不可用力太大、太猛。5、?安装传感器时应调节(挪动)传感器的夹持位置,使其位移 ?????? 变化不超出测量范围,既通过观测位移读数,使位移在预定 ?????? 的变化内,信号输出不超出额定范围。 ?? 6. 若发现测杆受灰尘或油污粘连而造成活动发涩,请用酒精棉擦拭、清洁测杆,但传感器请不可随意拆卸,以免损坏或降低测量精度。7.? 正式开始试验前请插上传感器,并开机预热,待读数稳定后才开始测量. Schaevitz LVDT位移传感器是一款机电产品,它产生的电信号输出与其分离式铁芯的位移成正比。它在不锈钢壳内布置一个初级线圈,并在其左右各布置一个次级线圈,呈对称分布。一个可动的棒状铁芯在线圈组内穿梭,为线圈的磁通量的提供路径。当通过外部交流电源给初级线圈通电后,两个反相连接的次初级线圈中将产生级性相反的电压。因此,两个电压之差即为LVDT的净输出值,当铁芯位于中间或零位,净输出为零。当铁芯离开零位,铁芯所趋向的次级线圈的电压相应增加。同时,另一侧线
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