磁致伸縮位移傳感器工作原理是什么?
磁致伸縮位移傳感器工作原理是什么?是一種基于磁致伸縮效應的高精度位移測量設備。它主要由波導管、可移動磁環和電子室等部分組成。
磁致伸縮位移傳感器的工作原理基于磁致伸縮效應,即鐵磁性物質在外磁場的作用下,其尺寸會發生伸長或縮短,去掉外磁場后,其又恢復原來的長度。具體來說,波導管內的敏感元件由特殊的磁致伸縮材料制成。測量時,電子室中的激勵模塊產生電流脈沖,該脈沖在波導管內傳輸,從而在波導管外產生一個圓周磁場。當該磁場與套在波導管上的可移動磁環產生的磁場相交時,由于磁致伸縮效應,波導管內會產生一個應變機械波脈沖信號。這個應變機械波脈沖信號以固定的聲速傳輸,并很快被電子室所檢測到。
由于應變機械波脈沖信號在波導管內的傳輸時間和可移動磁環與電子室之間的距離成正比,因此可以通過測量時間來確定這個距離,從而實現高精度的位移測量。
測量過程開始時,傳感器電子頭發出脈沖信號。這個信號在波導管中以光速向前傳播,當它遇到活動的永久電磁場時,會在兩者相交的點產生應變脈沖。這個應變脈沖作為機械波沿著波導管向電子頭方向傳播,并被電子頭檢測電路捕捉。通過測量脈沖的傳播時間和聲速,可以精確計算出位移距離。
磁致伸縮位移傳感器以其高精度、高可靠性和環境適應性強等特點,被廣泛應用于多個領域。它的線性精度可達到 0.02% F.S.,重復精度高達 0.001% F.S.,直接輸出 0...10V 或 0...20mA 的標準信號,或模 / 數轉換的同步串行輸出(SSI),易于與各種測量和控制裝置集成。由于其非接觸式測量特性,傳感器在惡劣的工業環境下仍具有極高的可靠性和穩定性,適用于高溫、高壓和高振蕩的環境。此外,傳感器輸出的是絕對位移值,即使電源中斷重接,數據也不會丟失,無需重新歸零,大大提高了數據的安全性和操作的便捷性。

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