Hoe lineaire variabele differentiaaltransformatoren (LVDT) te begrijpen

Hoe Lineaire Variabele Differentiaaltransformatoren Lvdt Te Begrijpen



LVDT staat voor lineaire variabele differentiële transformator, meestal gebruikt in de industrie. De belangrijkste functie van de LVDT-transducer is het omzetten van de rechtlijnige beweging in een elektrisch signaal. In deze handleiding wordt de werking ervan in detail uitgelegd.

Lineaire variabele differentiaaltransformatoren (LVDT)

De LVDT is een type elektromechanisch apparaat dat wordt gebruikt in zowel elektrische als mechanische processen. De positiesensoren van LVDT worden gebruikt om zeer kleine bewegingen van objecten te meten tot zeer grote bewegingen van 30 inch. De reden om het een differentieel apparaat te noemen is omdat de uitvoer via de secundaire differentieel is.





De hierboven gegeven figuur is de structuur van LVDT. De LVDT-structuur bestaat uit één primaire en twee secundaire wikkelingen. Er wordt wisselspanning aangelegd over de primaire wikkeling, wat resulteert in de flux in de luchtspleet, wat resulteert in de geïnduceerde spanning in de secundaire wikkelingen. Het verschil tussen twee secundaire wikkelingen bepaalt de uitgangsspanning.



Bediening en werking Beginsel

De wisselspanning wordt over de primaire wikkeling aangelegd, waardoor de spanning in de secundaire wikkelingen wordt geïnduceerd, de spanning in S 1 wikkelingen wordt gegeven door e 1 en de spanning in S 2 wordt gegeven door e 2 . Hieronder toont de gegeven figuur de AC-ingangsspanning en de resulterende uitgangsspanning.







Er doen zich drie gevallen voor op basis van kern en wikkelingen:

Geval 1: nulpositie van de kern

De nulpositie van de kern betekent dat de geïnduceerde spanning in beide secundaire wikkelingen hetzelfde is. Positie betekent nulverplaatsing, dus de uitgangsspanning is het verschil tussen beide secundaire wikkelingen, wat nul is:



Geval 2: omhoog of nulbeweging

In dit geval wordt de kern vanuit zijn referentiepositie omhoog bewogen, wat resulteert in meer spanning in de secundaire wikkeling S 1 in vergelijking met de secundaire wikkeling S 2 . Omdat de uitgangsspanning het verschil is tussen S 1 en S 2 spanning positieve spanning zal in dit geval worden geproduceerd:

Geval 3: neerwaartse nulbeweging

In dit geval wordt de kern vanuit zijn referentiepositie naar beneden bewogen, wat resulteert in meer spanning in de secundaire wikkeling S 2 in vergelijking met de secundaire wikkeling S 1 . Omdat de uitgangsspanning het verschil is tussen S 1 en S 2 spanning Er wordt in dit geval een negatieve spanning geproduceerd:

De hierboven gegeven figuur is het structurele diagram van LVDT waarin de kern en alle drie de wikkelingen duidelijk worden weergegeven. Er zijn veel voordelen van LVDT, zoals dat het zeer nauwkeurig meet. Er is geen breuk in de beweging van de kern. Het zet lineaire verplaatsing direct om in elektrische signalen.

Conclusie

Het meest cruciale instrument dat in de industrie wordt gebruikt, is de lineaire variabele differentiaaltransformator. Het wordt gebruikt om lineaire verplaatsing om te zetten in elektrische signalen. Afhankelijk van de beweging van de kern doen zich verschillende soorten gevallen voor.