LVDT传感器HTD-200-3:可靠性位移测量的原理与应用
LVDT传感器HTD-200-3(线性变压差动变压器式位移传感器)的工作原理基于磁性耦合和电感变化,它是一种用于测量线性位移的传感器。
以下是LVDT传感器HTD-200-3的工作原理:
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结构:LVDT传感器通常由一个固定的外部线圈(一次线圈)、一个内部可移动的铁芯,以及两个固定的内部线圈(二次线圈)组成。铁芯可以在外部线圈的轴向方向上自由移动,但不能旋转。
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励磁:一次线圈(外部线圈)被连接到交流电源,通以交变电流。这个电流在外部线圈产生一个交变磁场,该磁场传递到内部的铁芯和内部线圈。
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磁耦合:由于铁芯是可移动的,当它位于中心位置时,磁场均匀地穿过内部线圈。然而,当铁芯移动到一侧或另一侧时,磁场的分布会发生变化。这一变化导致了内部线圈中的感应电动势的变化。
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感应电动势:每个内部线圈中的感应电动势都与铁芯的位置成正比。如果铁芯偏离中心位置,感应电动势将发生相应的变化。一个内部线圈的电压会增加,而另一个内部线圈的电压会减少,这样就产生了一个差异电压信号。
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差动输出:LVDT传感器HTD-200-3的差动输出是通过将两个内部线圈的电压信号相减而获得的。这个输出电压与铁芯的位置成线性关系,即位移越大,输出电压变化越大。
总之,LVDT传感器HTD-200-3的工作原理是利用磁场耦合和感应电动势的变化来测量位移。通过测量铁芯相对于外部线圈的位置,它可以产生与位移成线性关系的电压输出信号,可用于测量和监测各种机械系统的线性位移。这使得LVDT成为一种精确和可靠的位移传感器。
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