SYSE25-01-080-03-06-01-01電渦流傳感器
簡介:
電渦流傳感器是利用金屬導體中的渦流與激勵磁場之間進行能量轉換的原理進行工作的。
傳感器利用電能主動發射能量,屬于非接觸式測量,特別適于測量運動物體,把距離信號通過諧振電路,穩頻檢波,轉換為電壓信號。所以屬于電感傳感器一種。
電感式 是通過貼心在電感內部的運動。從而導致感抗變化來代表不同的位移,叫lvdt;
電渦流式是高頻的信號通過探頭發出在對面的金屬上產生渦流,從而影響探頭的阻抗, 利用調理電路,將探討與金屬平面的距離與電渦流傳感器的阻抗設計成線性關系完成測量。
SYSE25-01-080-03-06-01-01電渦流傳感器
測量振動的方式:
振動傳感器可用于機械中的振動和位移、轉子與機殼的熱膨脹量的長期監測;生產線的在線自動檢測和自動控制;科學研究中的多種微小距離和微小運動的測量等。振動傳感器廣泛應用于能源、化工、醫學、汽車、冶金,機器制造,科研教學等諸多領域,更主要的是應用于在防范地震災害領域的檢測上。
振動傳感器測量振動的方式很多,但總結起來,原理大多都采用以下三種:
1.機械式測量方法:將工程振動的變化量轉換成機械信號,再經機械系統放大后,進行測量、記錄,常用的儀器有杠桿式測振儀和蓋格爾測振儀,這種方法測量頻率較,精度差,但操作起來很方便。
2.光學式測量方法:將工程振動的變化量轉換為光學信號,經光學系統放大后顯示和記錄。象激光測振儀就是采用這種方法。
3.電測方法:將工程振動的變化量轉換成電信號,經線路放大后顯示和記錄。它是先將機械振動量轉化成電量,然后對其進行測量,根據對應關系,知道振動量的大小,這是目前應用得*廣泛的震動測量方法。
過程:
當被測金屬與探頭之間的距離發生變化時,探頭中線圈的Q值也發生變化,Q值的變化引起振蕩電壓幅度的變化,而這個隨距離變化的振蕩電壓經過檢波、濾波、線性補償、放大歸一處理轉化成電壓(電流)變化,*終完成機械位移(間隙)轉換成電壓(電流)。由上所述,電渦流傳感器工作系統中被測體可看作傳感器系統的一半,即一個電渦流位移傳感器的性能與被測體有關。
按照電渦流在導體內的貫穿情況,此傳感器可分為高頻反射式和低頻透射式兩類,但從基本工作原理上來說仍是相似的。電渦流式傳感器*大的特點是能對位移、厚度、表面溫度、速度、 應力、材料損傷等進行非接觸式連續測量,另外還具有體積小,靈敏度高,頻率響應寬等特點,應用很廣泛
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