① LVDT位移传感器的特点
(1)原理直观、结构简单、工作可靠、使用寿命长;
(2)灵敏度高、线性范围宽、重复性好;
(3)分辨率高、应用广、适合于不同的应用;
(4)结构对称、零位可恢复。
(5)应用于小型制冷剂,如自由活塞式斯特林制冷机时,受到安装空间的限制。 1、响应速度快:基于非接触测量的实现,对于某些快速运动物体的冲击振动测量,此类传感器可以提供很宽的频率响应。
2、高线性度:通过不断研发的线圈绕制方法,LVDT位移传感器的线性度有了显著的提高。
3、高分辨率:由电磁感应原理所决定的任何微小的铁芯运动均会改变所在磁场内次级线圈的感生电动势,使得LVDT位移传感器理论上具有无限的分辨力。随着设计、工艺和电子元器件性能的不断提高。
4、低噪声:对于回弹式的位移传感器,在额定位移输出信号为10.0000V或5.0000V时,其纹波、干扰噪声的峰—峰值电压仅0.2~1.5mVp-p。
5、低的温度漂移:通用型中小量程产品的温度系数在±0.001%/℃~±0.01%/℃。FS。
6、始动漂移小:当接通电源(开机)时,位移读数很快就能基本稳定下来,无需长时间的预热,时间漂移小。
7、无零点残余电压:由于采用了先进的检测电路,避免了零点残余电压的存在。
8、重复性好:重复精度可达零点几微米甚至更小。
9、很宽的量程覆盖范围:在较宽的量程范围内LVDT位移传感器均能实现较高的线性精度。
10、带载能力强:一台测量仪器能同时带1-30支LVDT工作。
11、低故障:这是指在非正常使用下,由于人为的疏忽或误操作而设计的多种措施,以避免传感器受损。
12、功耗低:在双电源供电,输出电压信号时,供电电流﹤10mA。
13、输入、输出的多样性:可以输入单或双电源,其电压值自5V~24V或±5V~±15V;输出信号电压自20mV~10V或±20mV~±10V;输出信号电流;4~20mA或0~10mA,并且具有良好的恒流特性。输出信号频率:0~10000Hz。
② LVDT位移传感器零位产生的机理是什么零位电压漂移的原因是什么请教各位大侠!谢谢谢谢
LVDT(Linear.Variable.Differential.Transformer)是线性可变差动变压器缩写。工作原理简单地说是铁芯可动变压器。它由一个初级线圈,两个次级线圈,铁芯,线圈骨架,外壳等部件组成。当铁芯由中间向两边移动时,次级两个线圈输出电压之差与铁芯移动成线性关系。
位移传感器又称为线性传感器,它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器.
该位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在开关的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
该位移传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。位移传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。
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呵呵 不懂 在网络里面查到的资料 如果你没看到的话贴出来给你看看
如果真是要弄明白的话 建议到专业的论坛或者研究这方面东西的地方发帖子问问 效果觉得比网络知道这好
③ 位移传感器能在高温下使用吗
肯定可以啦,有专门的高温位移传感器啊,zlds11x就可以测500~2200度的高温物体
④ LVDT传感器的和值采集作用
位移传感器LVDT、RVDT的原理分析及应用
LVDT 传感器(Linear Variable Differential Transformer):差动变压器式直线位移传感器,可用于液位高度测量,发动机、燃气轮机计量活门开度测量,与压力应变片配合做压力传感器等。LVDT传感器是液压控制系统中应用最为广泛的传感器。
RVDT传感器(Rotary Variable Differential Transformer):差动变压器式角位移传感器,通常用于采集驾驶杆、驾驶盘、方向舵脚蹬等位移信号及显示舵面位置信号(如方向舵、升降舵、副翼、襟缝翼、扰流板等)并转换成角度值进行显示。
LVDT、RVDT传感器推荐使用在需要高可靠性,耐受恶劣环境的场合。
LVDT、RVDT传感器原理简介
LVDT传感器主要由铁芯、骨架、激磁绕组、输出绕组、连杆、挡板、外壳等这几部分组成。骨架的上面分布着激磁绕组和输出线圈,杆状铁芯位于线圈的内部且可以进行自由移动。在铁芯的位置移动到中间时,这两个输出线圈会生成相同的感应电动势,这就使得输出电压等于零;在铁芯的位置偏离中点但仍然在线圈的内部移动时,两个输出线圈生成不相等的感应电动势,输出电压不为零,位移量的多少决定着输出电压的大小。
RVDT传感器实际上也是铁芯可动变压器,由一个初级线圈、两个次级线圈、铁芯、线圈骨架、外壳等部分组成。当铁芯处于线圈骨架的中间位置时,两个次级线圈输出的电动势V1和V2相等,输出电压为零。当铁芯偏离中间位置时,两个次级线圈的电动势V1和V2不相等,输出一定的电压。
下图左是经典4极RVDT的结构图,图右是三相6/4结构开关磁阻电机的示意图。从对比中可以看出,RVDT的结构上与开关磁阻电机有类比之处,结构设计上可以借鉴。
在一次线圈受到恰当频率的电压激励的时候,按照变压器的工作原理,两个二次线圈中便会有感应电动势产生。假设在工艺上确定变压器的结构是完全对称的,那么在铁芯位于初始平衡位置的时候,两个二次线圈的互感系数能够相等即此时差动变压器的输出电压等于零。当铁芯位置移动时,两个输出线圈采用反向串联时的输出电压与铁芯位移成线性关系。
LVDT、RVDT的传感器本体与外接解调电路,解调电路分为相敏解调电路和无相移解调电路。一般目前以无相移解调电路为主。
⑤ 请教三线制LVDT原理
首先确定这个LVDT是交流的还是直流的。
如果是直流的电压输出的,那么应该是电源和信号共地。
如果是交流的,说明传感器线圈是半桥电路。
参考http://www.bjabek.com/news/shownews.php?lang=cn&id=26
⑥ LVDT位移传感器接地
LVDT传感器有一个金属屏蔽外壳,为了起到屏蔽电磁干扰的作用它必须接地,同时,它要和后面测量电路单元的金属外壳的接地以最短距离的原则连接在一起。
⑦ 什么是LVDT的初极和次级线圈
LVDT 是 linear variable differential transformer 的缩写,翻译过来就是线性可变差动变压器,所以LVDT的本质是一个变压器。大家都知道变压器都是由初级线圈,次级线圈及铁芯组成,LVDT也不例外。初级线圈接的就是输入端,通常为电压输入,典型值为9VDC~28VDC;次级线圈就是感应线圈,也就是输出端,通常为电压输出,典型值为0~5V,也可以通过相关电路转化为电流输出,典型值为4~20mA
⑧ LVDT的分类麻烦详细一点,谢谢.
您好,按照用途可将LVDT分为以下几类:
1. 交流LVDT
交流LVDT的技术指标:
输入电压: 3Vrms (1~20Vrms)
激励频率: 2.5KHz (1~10KHz)
线性度: 0.5%;0.25%;0.2%;0.1%
灵敏度: 3 ~ 240 mV/V/mm (0.07 ~ 6.0 mV/V/0.001”)
动态频率: 行程 0 ~ ±6 mm >±6 mm
500 Hz 200Hz (-3dB)
行程:±0.127mm ~± 508mm
±0.005” ~ ±20”
零位电压: <0.5% FSO
负载阻抗: 100KΩ
工作温度:-55℃ ~ 150℃
温度系数:零位 <0.005%FS/℃
满度 <0.01%FS/℃
冲击: 1000g 11ms
振动: 20g 2kHz
从以上技术指标可知,交流LVDT充分体现了LVDT的特点,特别是工作温度-55°C~+150°C,能承受1000g/11ms冲击,20g 2KHz振动特性是其他任何测量产品所不能比拟的。 交流LVDT的不足之处是不能远传,使用时要配信号调节器。
2. 直流LVDT
直流LVDT是将信号调节器小型化之后,装入LVDT之内。
直流LVDT的技术指标:
双向输出 单向输出
输入电压: ±15VDC +8.5~+28VDC
输入电流: ≤ 25mA ≤ 10mA
输出负载阻抗(最小): 2KΩ
输出纹波: 25mVrms 10mVrms
输出电压: 0~±10VDC 0~5VDC
输出阻抗: 2Ω
动态频率: 200Hz
工作温度: -25℃ ~ +85℃
储存温度: -25℃ ~ +95℃
线性度: 0.25% F•S
稳定性: 30分钟预热之后为0.10%
温度系数: 零位 <0.01% F•S /℃
满度 <0.02 %F•S /℃
冲击: 250g/11ms
振动: 10g 2kHz
优点:(1)使用方便,特别是多个直流LVDT同时使用更显示出其优越性。
(2)可以远传,4~20mA电流输出可以远传到数百米之外,适用于工
业自动控制。
(3)可以实现二线制数字输出,双线可以同时带动32个传感器。
(4)单片机电路可以对LVDT进行数字补偿,提高LVDT线性度(可达
0.05%)和温度特性(可达0.01% F•S /℃)
缺点:(1)由于受器件限制,工作温度范围较小。
(2)承受冲击为250g/11ms。
(3)振动为10g 2kHz。
(4)体积较大。
3. 回弹式LVDT
将铁芯、拉杆、轴套连在一起,使其与LVDT成为一体,以便客户安装使用。
外弹簧式LVDT
外弹簧式LVDT又分为以下几种:
a). 简易型外弹簧,如图1-5。
b). 放在外管中的外弹簧,如图1-6。
c). 弹簧套在拉杆上,装在带螺纹的外套里,弹簧在线圈之外
内弹簧式LVDT
弹簧在线圈内运动,要求弹簧无磁,如图1-8所示。
滚珠导轨式LVDT
用于精密测量,与带滚珠导轨的测量头相连接,弹簧为宝塔形态,如图1-
9所示。
4.高压LVDT
一般高压LVDT
承压部分按高压结构设计,线圈和引出导线是不承受压力的,如图1-11所示,
左边部分,压力头及内管是承受压力的,右边部分线圈和引出线部分是不承受压
力的,大多数压力LVDT都是这种设计。
等压式高压LVDT
由于受各种条件限制,LVDT本身很难设计成所需要求,将外管四周打孔,使LVDT内外处于等压状况,全部放在高压环境中,如图1-12所示。
5.航空航天LVDT
航空传感器的特点:
1.应用于恶劣环境。温度范围-55℃—150℃
2. 非常高的稳定性。温漂0.01% F•S /℃
3. 非常高的一致性。灵敏度一致性±0.5%,Schaevitz产品为±5%
4. 交叉干扰小于0.5%F.S
5. 空间位置限制。要求行程/体长>0.6,最高达78%
6. 要求比例输出:= 0.5±0.004
7. 承受压力 10—15MPa
8. 交流单行程输出
主要产品有:CW-HKAC12-65、CW-HKAC15-55、CW-HKAC15-25
6.特种LVDT
超高温或超低温防幅射LVDT
工作温度从-195℃~550℃可以抵抗高达1011rads或109gray的辐射,实物照片见图1-23。
主要技术指标:
输入电压: 3 Vrms(标称)
频率范围: 400Hz至5KHz
工作温度: -320°F至+1022°F
(- 195℃至550℃)
温度允限: -450°F至+1200°F
(-270℃至650℃)
零点电压: <0.5% 满量程输出
耐受冲击: 10g (11毫秒)
振动允限: 10g (2KHz)
线圈材料: 陶瓷
外壳材料: AISI 304系列不锈钢
导线: 28 AWG 固态镍,MgO绝缘,标准全长72英寸(180厘米);直径3/16英寸(4.75毫米),最小弯道半径1/2英寸(12.5毫米)的不锈钢护套。
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⑨ LVDT为什么一定需要解调电路
因为线圈本身是交流激励,需要把交流信号放大为直流,方便采集。
⑩ 电感式传感器与电涡流式传感器有什么异同 急用
机理有些类似.但是还是不同.电感式 是通过贴心在电感内部的运动.从而导致感抗变化.来代表不同的位移,叫lvdt; 电涡流式是高频的信号通过探头发出在对面的金属上产生涡流,从而影响探头的阻抗, 利用调理电路,将探讨与金属平面的距离与电涡流传感器的阻抗设计成线性关系.完成测量
德国米铱LVDT电感式位移传感器系列