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              鐵芯是LVDT位移傳感器的關(guān)鍵部件

              更新時間:2025-07-24      瀏覽次數(shù):243
                LVDT位移傳感器主要由初級線圈、兩個次級線圈、鐵芯以及外殼等部分組成。其核心工作原理基于電磁感應(yīng)中的互感現(xiàn)象,通過鐵芯在線圈中的位置變化來改變兩個次級線圈的感應(yīng)電動勢,進而實現(xiàn)對位移的測量。
               
                (一)基本結(jié)構(gòu)
               
                初級線圈:位于傳感器的中間位置,通常由交流電源激勵,產(chǎn)生一個交變磁場。這個交變磁場是整個測量過程的基礎(chǔ),為后續(xù)的電磁感應(yīng)提供了能量來源。
               
                次級線圈:對稱地分布在初級線圈的兩側(cè),分別標記為S1和S2。當鐵芯處于不同位置時,兩個次級線圈會切割初級線圈產(chǎn)生的磁力線,從而產(chǎn)生不同的感應(yīng)電動勢。
               
                鐵芯:是LVDT位移傳感器的關(guān)鍵部件,它可以在傳感器的軸向方向上自由移動。鐵芯的位置變化直接決定了兩個次級線圈感應(yīng)電動勢的大小和相位關(guān)系。
               
                外殼:起到保護內(nèi)部線圈和鐵芯的作用,同時為整個傳感器提供一個穩(wěn)定的機械結(jié)構(gòu),確保測量的準確性。
               
                (二)工作過程
               
                當給初級線圈施加一個交變電流時,初級線圈會產(chǎn)生一個交變磁場。這個磁場會穿過鐵芯并耦合到兩個次級線圈中。當鐵芯位于傳感器的中間位置(即零位)時,兩個次級線圈耦合到的磁通量相等,因此它們產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢也相等,即E1=E2。此時,兩個次級線圈的輸出電壓差為零。
               
                當鐵芯向一側(cè)移動時,例如向S1側(cè)移動,那么S1耦合到的磁通量會增加,而S2耦合到的磁通量會減少。根據(jù)電磁感應(yīng)定律,感應(yīng)電動勢與磁通量的變化率成正比,因此S1產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E1會增大,而S2產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E2會減小。此時,兩個次級線圈的輸出電壓差ΔE=E1-E2不為零,且ΔE的大小與鐵芯的位移量成正比,其相位關(guān)系可以反映出鐵芯的移動方向。
               
                通過測量這個輸出電壓差ΔE,并經(jīng)過信號處理電路進行放大、解調(diào)等處理,就可以得到鐵芯的位移量,從而實現(xiàn)對物體位移的準確測量。
              LVDT位移傳感器
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