开度反馈位移传感器工作时,电子信号和处理系统发给磁致波导钢丝激励脉冲电流,该脉冲电流将产生一个围绕波导钢丝的旋转磁场。位置磁铁也产生一个固定的磁场。根据Widemanm效应,金属随其瞬间变形产生波导扭曲,使波导钢丝产生磁致弹性伸缩,即形成一个磁致旋转波。磁致旋转波的传播速度恒定。旋转波沿着波导钢丝以一定的速度向两边传播。当它传到波导钢丝一端的波检测器时被转换成电信号,通过测量磁致旋转波从位置磁铁传到波检测器的时间就能确定位置磁铁和波检测器之间的距离。这样,当俩部件产生相对运动,通过磁致旋转波位移传感器就可以确定被测部件的位置和速度。
18系列开度反馈位移传感器是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高xx、直接和{jd1}值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能xx所有工作磨损而带来的误差。
铝成型外壳符合IP65标准(需要配合正确的接头),保证能工作于苛刻和高尘埃污染的环境。固定夹片提供灵活和简易的安装方式,适合一般机械使用。
总括而言,18系列磁悬浮式磁致伸缩位移传感器非常坚固耐用,是要求严格的工业环境中最理想选择。
开度反馈位移传感器关键技术:(1)基于单片机的高精度时间量测量。技术要求:测量范围0~8cm,精度0.1mm。测量范围不是很大,主要是受到实验所用波导钢丝本身长度的限制。(2)大电流周期激发电路的设计;(3)微弱信号的检测、信号的滤波、放大、电压比较、峰值检验波、电压限幅等一系列电路的设计;
磁致伸缩位移传感器电子仓内的检测与案件利用维拉瑞/VILLARI(磁致弹性)效应会检测到这个应变脉冲的返回,通过计算被发射出的电流脉冲与应变脉冲返回时之间的时间差,就可确定位置磁铁和电子仓之间的距离是多少。这个时间差可以通过各种熟知的方法将它转化成模拟量或数字量的信号输出。
开度反馈位移传感器直线测量系统有磁致伸缩材料制造的波导管和一个决定位置的磁铁构成。磁致伸缩位移传感器的侧脸原理建立在两个物理效应的基础上:威德曼/WIEDEMANN效应和维拉瑞/VILLARI(磁致弹性)效应。