力准传感为您介绍以下三种类型位移传感器的原理及应用实例:
磁性伸缩位置传感器。
利用磁致伸缩原理,利用磁致伸缩原理,通过两个不同磁场的交集产生应变脉冲信号,精确测量位置。测试过程是由传感器的电子室内产生的电流脉冲,电流脉冲(又称询问信号)沿感应器中磁致伸缩材料制成的波导以声音的速度运动,在波管外产生周向磁场,产生磁致伸缩现象(铁磁性物质在磁场的作用下,其尺寸伸长或缩短,去除磁场后,恢复原来的长度)。应变脉冲(也叫回波)很快被电子头的感应电路探测到。
因为这种应变机械波脉冲信号在波导内的传播时间以及活动磁环与电子室间的距离成正比,而这种距离可以通过测时高度精确地确定。由于输出信号是真正的绝对值,而非比例信号或放大处理的信号,因此不会产生信号漂移或变量,也不需要定期进行标记。测试时,电子仓库中的激励模块在敏感检测元件(磁致伸缩波导丝)两端施加查询脉冲,在波导丝周围形成周向安培环形磁场。环场与游标磁环的偏置永磁磁场耦合时,波导表面将产生魏德曼效应扭应力波。扭曲波以声速从产生点传播到波导丝两端,扭转波传送到末端,由阻尼装置吸收,传送到激励端的信号由检波器接收。电子库中的控制模块计算查询脉冲与接收信号之间的时间差,再乘以扭转应力波在波导材料中的传播速度(约2830m/s),计算扭转波发生位置与测量基准点之间的距离,即游标磁环与测量基准点之间的绝对距离,从而实现对游标磁环位置的实时准确测量。
我们可以精确地计算出从产生询问信号的瞬间到探测返回信号所需要的时间间隔,从而精确地计算出固定的声速。这一过程是连续的,因此无论什么时候,磁铁被驱动,新的位置都会很快被察觉。
牵引式位移传感器
牵引式位移传感器是将机械运动转化为传输信号进行测量、记录和传输的传感器。不锈钢丝缠绕在螺纹轮毂上,与精密的旋转传感器相连。感应器可以是增量编码器、绝对(独立)编码器、混合或导电塑料旋转电位计、同步器或解析器。实际上,它是一种导电性旋转电位仪,它是用来测量螺旋输送机后舱门行程的拉绳式位移传感器。拉绳索系在仓门上移动时拉绳伸缩。内弹簧可使拉索张力恒定。轮毂采用螺旋式驱动精密旋转传感器旋转,输出与拉绳运动距离成比例模拟电信号,通过测量输出信号可获得运动目标的位移。
超声波传感原理
超声波传感器主要通过发出超声波和超声波信号来检测某些参数或事件。由发送器部分进行超声波的发送,主要是利用振动产生并向空气辐射超声波;接收超声波由接收器部分完成,主要接收发送器辐射的超声波,转换为电能的输出;另外,发送器的动作由控制部分控制,如脉冲连接频率、占空比和发射超声波的探测距离等,系统工作需要能量。通过这种方法,在电源的作用下,控制部分实现了超声波传感器的功能,将超声波通过发送器接收到超声波。
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- 产品广泛应用于多种新型和智能化高端领域,包括工业自动化生产线、3C、新能源、机器人、机械制造、医疗、纺织、汽车、冶金以及交通等领域;
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