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  传感器检测中动因式显示仪表的工作原理

  在工业自动化领域,动因式显示仪表发展较早,是工业生产巾常用的—“种模拟式显示仪表传感器其特点是体积小、重量轻、结构简单、造价低,既能单独用做显示仪表,又能兼有显示、调节、报警功能。动因式显示仪表可以和热电偶热电阻相配合来显示温度,也可以与压力变送器相配合显示压力等参数。

  温度、压力等被测参数首先由传感器转换成电参数,然后由测量电路转换成流过动因的电流,该电流的大小由与动圈连在一起的指针的偏转角度指示山来。

  传感器检测中动因式显示仪表的工作原理:

动圈仪表出测量线路和测量机构(又称表头)两部分组成。测量线路的任务是把被测旦(热电势或热电阻值等)转换为测量机构可以直接接受的毫伏信号,转换方法因被测量而异,有关内容将在后面介绍。测量机构是动圈仪表中的核心部分。

  动阁仪表的测量机构是一个磁电式毫伏计。其中动圈是用具有绝缘层的细铜线绕成的矩形无骨框架。传感器可动线圈处于永久磁钢的空间磁场中,当有直流毫伏信号在动圈上时,便有电流流过动圈。

  此时,该载流线圈将受到电磁力矩作用而转动。动圈的支撑是张丝,张丝同时还兼作导流丝。动圈的转动使张丝扭转,于是张丝就产生反抗动圈转动的力矩。这个反力矩随着张丝扭转角的增大而增大。当电磁力矩和张丝反作用力矩平衡时,线圈就停留在某一位置上,这时动圈偏转角度的大小与输人毫伏信号相对应。

  动阂所受到的电磁作用力矩仅与流过动圈的电流成正比。传感器检测技术中的模拟及数字式仪表概念但是,如果没有一个反作用力矩来平衡这个电磁作用力矩,那么只要线圈中有电流流过,动圈就会一下子偏转到头。显然,这样的传感器动圈测量机构只能反映被测量的有无,而不能反映被测量的大小。

  因此,为了使指针能显示出被测量的大小,必须有一个反作用力矩来平衡偏转力矩,这个力矩应该与动圈的偏转角度成正比。这样,当动圈受到偏转力矩的同时,也受到一个反作用力矩。


      电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。

  物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,直线位移传感器厂家,输出信号大,使用方便,价格低廉。

  磁致伸缩位移传感器通过非接触式的测控技术准确地检测活动磁环的*位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。

  位移传感器因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响,IP防护等级在IP67以上。此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为*位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的,就算不断重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可以大大地提高检测的可靠性和使用寿命。

  磁致伸缩位移传感器,直线位移传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,电子尺,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。

  由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,

  通过测量时间,就可以高度*地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的*值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。

  磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程*位置测量的位移传感器。它采用非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触,不至于被摩擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能力强,可靠性高,安全性好,便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下,也能正常工作。此外,它还能承受高温、高压和强振动,现已被广泛应用于机械位移的测量、控制中。







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