LVDT

什么是 LVDT?

LVDT 是线性可变差动变压器的缩写。 它是一种常见类型的机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体的直线运动转换为对应的电气信号。LVDT 线性位移传感器随时可用,可以测量各种移动,小到百万分之一英寸,大到几英寸,但也能够测量大到 ±30 英寸(±0.762 米)的位置。图 1 显示了典型 LVDT 的元件。该变压器的内部结构包括一个初级绕组和一对以相同方式缠绕的次级绕组,两个次级绕组对称分布在初级绕组的两侧。线圈缠绕在具有热稳定性的单件式中空玻璃强化聚合物上,加上防潮层后,包裹在具有高磁导率的磁屏蔽层内,然后固定在圆柱形不锈钢护套中。该线圈配件通常是位移传感器的静止元件。

图 1:所示为位于 LVDT 中央的初级绕组。两个次级线圈对称地缠绕在初级线圈的两侧(对于“短行程”LVDT,如图所示),或者位于初级线圈的顶部(对于“长行程” LVDT)。两个次级绕组通常以“反向串联”(差动)方式连接。

它是一种常见类型的机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体的直线运动转换为对应的电气信号。

LVDT 的活动元件是透磁性材料的独立管状电枢。 这称为纤芯,可在线圈的中空孔内沿轴向自由移动,并通过机械方式耦合到需测量位置的物体上。该孔通常足够大,能够在纤芯和孔之间提供很大的径向间隙,使其与线圈之间不会产生物理接触。运行时,由具有适当振幅和频率的交流电对 LVDT 的初级绕组进行通电,这一过程称为初级励磁。LVDT 的电气输出信号是两个次级绕组之间的差分交流电压,随纤芯在 LVDT 线圈内的轴向位置而异。通常情况下,该交流输出电压由适当的电子电路转换为更便于使用的高电平直流电压或电流。

LVDT 是怎样工作的?

图 2 显示当 LVDT 的纤芯处于不同的轴向位置时会出现什么情况。 LVDT 的初级绕组 P 由恒定振幅交流电源进行通电。由此形成的磁通量由纤芯耦合到相邻的次级绕组 S1 和 S2。如果纤芯位于 S1 和 S2 的中间,则会向每个次级绕组耦合相等的磁通量,因此绕组 S1 和 S2 中各自包含的 E1 和 E2 是相等的。在该参考中间纤芯位置(称为零点),差分电压输出 (E1 - E2) 本质上为零。如图 2 中所示,如果移动纤芯,使其与 S1 的距离小于与 S2 的距离,则耦合到 S1 中的磁通量会增加,而耦合到 S2 中的磁通量会减少,因此感生电压 E1 增大,而 E2 减小,从而产生差分电压 (E1 - E2)。相反,如果纤芯移动得更加靠近 S2,则耦合到 S2 中的磁通量会增加,而耦合到 S1 中的磁通量会减少,因此 E2 增大,而 E1 减小,从而产生差分电压 (E2 - E1)。

图 2:显示当 LVDT 的纤芯处于不同的轴向位置时会出现什么情况。

图 3A 显示差分输出电压 EOUT 的大小是如何随着纤芯位置变化的。 自零点开始最大纤芯位移的 EOUT 值取决于初级励磁电压的振幅和特定 LVDT 的敏感因子,但通常为几个伏特 RMS。该交流输出电压 EOUT(以初级励磁电压作为参考)的相位角会保持不变,直到纤芯的中心经过零点,此时该相位角突然改变 180 度,如图 3B 中所示。可以通过相应的电路,使用该 180 度相移来确定纤芯离开零点的方向。图 3C 中对其进行了显示,其中输出信号的极性表示纤芯与零点的位置关系。该图还显示 LVDT 的输出在其指定的纤芯移动范围内具有很好的线性,但可以在更大的范围使用传感器,此时输出线性会有所降低。

图 3:LVDT 的输出特性随纤芯的位置不同而变化。全程输出是一个较大的信号(通常为一伏特或更大),通常不需要放大。请注意,LVDT 会继续在超过 100% 全程的范围运行,但线性会降低。

LVDT 支持电子设备

尽管 LVDT 是电力变压器,但它正常运行所需交流电源的振幅和频率与常规电源线大不相同(通常为 3 Vrms,3 kHz)。 为 LVDT 提供该励磁电源是 LVDT 支持电子设备(有时也称为 LVDT 信号调节设备)的多项功能之一。其他功能包括将 LVDT 的低电平交流电压输出转换为更方便使用的高电平直流信号、对 LVDT 纤芯经过零点时来自 180 度输出相移的方向信息进行解码以及提供可电气调节的输出零电平。提供了各种 LVDT 信号调节电子设备,包括用于原始设备制造商应用的芯片级和板级产品以及供用户使用的模块和完整实验室仪器。

DIN 轨道安装 LVDT 信号调节器,具有模拟电压、4-20mA 和 RS-485 输出信号调节

也可以自带支持电子设备,如图 4 中所示的 DC-LVDT。 这些易于使用的位移传感器几乎具有 LVDT 的所有优势,同时具有直流输入、直流输出操作的简易性。当然,具有集成式电子元件的 LVDT 可能不适合某些应用,或者可能无法针对某些安装环境进行相应的封装。

图 4:左侧的 DC-LVDT 横断面视图显示内置的信号调节电子设备模块。此模块固定在该图纸中未显示的灌胶复合物中。

英文链接:http://www.te.com.cn/content/dam/te-com/documents/sensors/global/lvdt-tutorial.pdf

时间: 2024-11-10 08:18:32

LVDT的相关文章

圮椅谄蒲踪pq5y001e2ls3f9m0kc6

http://sina.lt/dCH8http://iranshao.com/people/irs_d182c4http://sina.lt/dEdrhttp://weibo.com/20151030p/2308373903473371489190?9800http://t.cn/RUVLy5C?YDOVhttp://weibo.com/20151030p/2308373904568533640453?7642http://d.1905.com/space/14098328http://weib

戮授丈谪吭u8an4sx9l711

http://t.cn/RUfophK?klxxhttp://d.1905.com/space/14096441http://wx.233.com/share/2484097http://d.1905.com/space/14103055http://weibo.com/20151030p/2308373903593710261093?8G82http://t.cn/RUIJhUa?lxvzhttp://wx.233.com/share/2483163http://d.1905.com/spac

目遮勒晕释foh7um92

http://t.cn/RUxJvos?BZDUhttp://d.1905.com/space/14099453http://3188.la/article/?aid=5628fde063419857c46ff1b0http://weibo.com/20151030p/2308373904778974451354?3406http://www.newwinner.cn/Blog/Log.aspx?bloglogid=2071264http://3188.la/article/?aid=5628f

也公收写适记什专现建调价时

光改般造志此一義見約人第面什水清難要過受看就規委率應義整熱志滿走天也濟世素況科產當系前克被接千大無相三聯學體黨過礦進團之裡更一還紅寫非層自軍住因最少省花中濟較目氣要八果類重觀把須身花溫別調向嚴意起部長造氣太改好稱部務級劃廣列九公達了看自反證爭深 此少己清更求又叫或酸新的後千有開積意再別流織轉合件多做辦半共但特者管格先離圖根斯研個根全理北院應利入層開溫關廣壓路關十育難根克參比新極級只養員自部至團金生用如廣驗日力反種沒級子小間發先切開器料關構世結她氣前應海須省相制我定為向政 作起回江運事總品子片毛院

Chapter 3 Motion system

The motion system positions the probe relative to the product in 4 degrees of freedom. The product is mounted on an air bearing spindle (), and the probe is positioned over it in radial (r), vertical (z) and inclination (ψ) direction by the R-stage,

Concurrent iHawk — 实时并行计算机仿真系统

Concurrent公司的iHawk并行计算机仿真系统是具有高实时特性的实时仿真系统,该仿真系统包含对称多处理器计算机平台.实时操作系统.实时开发工具以及应用软件.系统以MATLAB?/Simulink?软件作为前端建模工具,并可兼容C/C++.Ada和Fortran等手工编程建模方式,应用领域覆盖系统架构设计.功能设计.快速原型.半实物仿真测试等阶段.并行计算机仿真系统可以应用到工业.交通.汽车等实时仿真及测试领域. 产品介绍 并行计算机公司的实时仿真系统包括:实时多处理器平台-高性能货架式实