基于电感传感器的微位移,基于电感传感器的微位移测量系统设计
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基于电感传感器的微位移的问题,于是小编就整理了5个相关介绍基于电感传感器的微位移的解答,让我们一起看看吧。
- 为什么螺线管式电感传感器比变隙式电感传感器有更大的测量位移范围?
- 为什么电感式和电容式传感器的结构多采用差动形式?
- 互感式电感传感器的应用?
- 电感式传感器分为三种基本类型?
- 信号经过电容或者电感产生怎么的位移?
为什么螺线管式电感传感器比变隙式电感传感器有更大的测量位移范围?
螺线管式差动变压器传感器利用互感原理,结构是:塑料骨架中间绕一个初级线圈,两次级线圈分别在初级线圈两边,铁心在骨架中间可上下移动,根据传感器尺寸大小它可测量1~100mm范围内的机械位移。变间隙式电感传感器是利用自感原理,衔铁的与铁芯之间位移(气隙)与磁阻的关系为非线性关系,可动线性范围很小,因此测量范围受到限制。
变隙式电感传感器的灵敏度与铁芯间隙成反比,因此只能测量较小的位移,否则灵敏度会有所下降。而螺线管式电感传感器则不存在这个问题,可测量更大范围的位移。
为什么电感式和电容式传感器的结构多***用差动形式?
差动式电三容位移传感器和差动电感位移六传感器的特点是零什么这个从字面意义上就能理解。差动式电容位移传感器是把位移信号转换成电容的大小,通过测电容容量来测位移的。差动电感位移传感器是把位移信号转换成电感量来测量位移的。
互感式电感传感器的应用?
电感式传感器种类很多,一般分为自感式和互感式两大类,习惯上讲的电感式传感器通常指自感式传感器,而互感式传感器由于是利用变压器原理,又往往做成差动形式,所以常称为差动变压器式传感器。
电感式传感器一般用于接触测量,可用于静态或动态测量。主要用于位移测量,也可以测量振动,压力,载荷,流量,液位等参数。
电感式传感器分为三种基本类型?
电感式传感器分为 3 种类型:改变气隙厚度 δ 的自感传感 器,即变间隙式电感传感;改变气隙截面 S 的自感传感器,即 变截面式电感传感器;同时改变气隙厚度 δ 和气隙截面 S 的自 感传感器,即螺管式电感传感器。
1、变间隙型电感传感器,这种传感器的气隙 δ 随被测量的变 化而改变,从而改变磁阻。 它的灵敏度和非线性都随气隙的增 大而减小,因此常常要考虑两者兼顾. δ 一般取在 0.1 ~ 0.5 毫 米之间。
2、改变面积型电感传感器,这种传感器的铁芯和衔铁之间的 相对覆盖面积( 即磁通截面) 随被测量的变化而改变,从而改 变磁阻. 它的灵敏度为常数,线性度也很好。 螺管插铁型电感传感器。 它由螺管线圈和与被测物体相连 的柱型衔铁构成。
3、螺管插铁型电感传感器,它由螺管线圈和与被测物体相连的柱型衔铁构成。其工作原理基于线圈磁力线泄漏路径上磁阻的变化。衔铁随被测物体移动时改变了线圈的电感量。这种传感器的量程大,灵敏度低,结构简单,便于制作。扩展资料:电感式传感器的工作原理是电磁感应。它是把被测量如位移等,转换为电感量变化的一种装置。按照转换方式的不同,可分为自感式(包括可变磁阻式与涡流式)和互感式(差动变压器式)两种。电感式传感器利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、 振动等转换成线圈自感量L或互感量M的变化, 再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出。电感式传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精度高, 零点稳定, 输出功率较大等一系列优点, 其主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约, 传感器自身频率响应低, 不适用于快速动态测量。
信号经过电容或者电感产生怎么的位移?
电路中要同时存在电容和电感才能够产生谐振,所以只有电感或电容不会产生谐振。只有电感或只有电容会产生相移。
串联谐振时,L、C端口相当于短路,电感电压和电容电压模值相等,方向相反,相互完全抵消,谐振电流为极大值I(jWo)=U(jWo)=/R。
并联谐振时,L、C端口相当于断路,电感的磁场能量和电容的电场能量彼此相互交换,完全补偿,谐振电压为极大值U(Wo)=RIs。
到此,以上就是小编对于基于电感传感器的微位移的问题就介绍到这了,希望介绍关于基于电感传感器的微位移的5点解答对大家有用。
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