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LVDT線性可變差動變壓器基礎知識

LVDT是線性可變差動變壓器的簡稱,屬于線性位移傳感器。它是一種可動鐵芯變壓器,由一個初級線圈、兩個次級線圈、鐵芯、線圈架、外殼等部件組成。

LVDT屬于線性位移傳感器。它由一個初級線圈、兩個次級線圈、鐵芯、線圈架、外殼等部件組成。初級線圈和次級線圈分布在線圈架上,線圈內部有一個可自由移動的棒狀鐵芯。當鐵芯處于中間位置時,兩個次級線圈產生的感應電動勢相等,所以輸出電壓為零;當鐵芯在線圈內部移動并偏離中心位置時,兩個線圈產生的感應電動勢不相等,輸出電壓取決于位移。為了提高傳感器的靈敏度,提高傳感器的線性度,增加傳感器的線性范圍,將兩個線圈反向連接。所以兩個次級線圈的電壓極性相反,LVDT輸出的電壓就是兩個次級線圈的電壓差。這個輸出電壓值與鐵芯的位移呈線性關系。


一、LVDT線性可變差動變壓器的工作原理:

LVDT的工作電路稱為調節電路或信號調節器。典型的穩壓電路應包括穩壓電路、正弦波發生器、解調器和放大器。正弦波發生器應具有恒定的幅度和頻率,不受時間和溫度的影響。正弦可以通過維恩電橋、方波、階梯波、濾波或其他合適的方法生成。

解調器可以是簡單的二極管結構。當LVDT次級線圈的交流輸出大于1VF.S時,使用簡單的二極管解調器。如果信號幅度低于這個值,由于兩個二極管的正向電壓不同,會出現溫度敏感性問題,但對于較大的信號電壓,二極管誤差的影響并不明顯。也可以使用同步解調器。在同步解調器中,兩個FET交替切換,時序與提供初級電源的正弦波同步。初級和解調器開關之間所需的相移量取決于LVDT指數以及LVDT和信號調節器之間的導線長度。

正弦波發生器、解調器和放大器電路已被組合到商用IC中。使用這些器件將大大簡化LVDT信號調節器的設計。最常用的是飛利浦生產的NE5521和ADI生產的AD598/698。此外,采用細間距封裝的標準模擬和數字器件的出現簡化了電路設計,并且可以固定在LVDT外殼內。


二、LVDT線性可變差動變壓器優勢與特點:

LVDT有很多值得稱道的優點和特點,應用范圍很廣:

1.無摩擦測量:LVDT的可動鐵芯和線圈之間通常沒有物理接觸,也就是說LVDT是一個無摩擦的部件。用于可承受輕質鐵芯載荷但不能承受摩擦載荷的重要測量。兩個例子是精密材料的沖擊變形或振動測試,或纖維或其他高彈性材料的拉伸或蠕變測試。

2.無限的機械壽命:由于LVDT的線圈與其鐵芯之間沒有摩擦和接觸,因此不會有磨損。這樣,LVDT的機械壽命理論上是無限的。在材料和結構的疲勞測試等應用中,這是一項極其重要的技術要求。此外,無限的機械壽命對于飛機、導彈、航天器和重要工業設備中的高可靠性機械裝置也很重要。因此,LVDT被廣泛應用于航空發動機數字控制系統中,以精確測量和控制油門桿的位置、油針的位置、導葉的位置、噴嘴的位置。

3.無限分辨率:LVDT的無摩擦操作及其傳感原理使其具有兩個顯著特點。第一個功能是真正的無限分辨率。這意味著LVDT可以響應內核的最小移動并產生輸出。外部電子設備的可讀性是分辨率的唯一限制。

4.零重復性:LVDT結構是對稱的,可以恢復零位。LVDT的電氣零位高度可重復且極其穩定。用于高盈虧閉環控制系統。LVDT是一種出色的電氣零位指示器。它也用于比率系統中,其中復合輸出與零位的兩個自變量成比例。

5.軸向抑制:LVDT對鐵芯的軸向運動非常敏感,徑向運動相對較慢。這樣,LVDT可用于測量不沿精確直線移動的鐵芯。例如,LVDT可以連接到波登管的末端以測量壓力。

6.耐用:用于制造LVDT的材料以及用于連接這些材料的工藝使其成為堅固的傳感器。即使受到工業環境中常見的強烈沖擊和大振動,LVDT也能繼續工作。鐵芯和線圈是分開的,在鐵芯和線圈內壁之間插入一個非磁性墊片,用來隔離線圈組件中的加壓、腐蝕性或堿性液體。這樣,線圈組件就被氣密密封了,不再需要動態密封運動部件。對于加壓系統中的線圈組件,只需要靜態密封。

7.環境適應性:LVDT是少數可以在各種惡劣環境中工作的傳感器之一。例如,密封的LVDT使用不銹鋼外殼,可以放置在腐蝕性液體或氣體中。有時,LVDT需要在極其惡劣的環境中工作。例如,在類似于液氮的低溫環境中。再舉一個例子,在核反應堆的主安全殼中工作的LVDT的工作溫度為550°C,加上10拉德的輻射和/或3X10NVT的中子通量。另一個例子是在210bar承壓流體中工作的LVDT。LVDT設計巧妙,可同時適應多種惡劣環境。但是,需要注意的是,盡管在大多數情況下,LVDT具有無限的工作壽命(理論上),

8.輸入/輸出隔離:LVDT被認為是一種變壓器,因為它的勵磁輸入(初級)和輸出(次級)是完全隔離的。LVDT不需要緩沖放大器,可以認為是一種有效的模擬信號計算元件。在一個高效的測控回路中,它的信號線與電源地線是分開的。


三、結論:

如上所述:LVDT具有許多出色的品質。它的主要局限是為了獲得線性性能,傳感器的外殼比行程長,輸出信號對輸入測量具有一定的非線性。使用特殊的調整技術可以改善沖程與外殼長度比和非線性問題。一種技術是添加一個微控制器進行校正。LVDT具有良好的重復性,這種技術是可行的。

盡管LVDT已經存在多年,但它仍然是許多位置傳感問題的有效解決方案。堅固的結構提供了高可靠性,其性能非常適合大多數行程小于±100mm的應用。

LVDT也可以做成旋轉裝置。工作方式與線性模型類似,只是加工后的鐵芯沿曲線路徑移動。這是RVDT。RVDT是旋轉可變差動變壓器的簡稱,屬于角位移傳感器。它采用與LVDT相同的差動變壓器原理,即將機械部件的轉動傳遞到角位移傳感器的軸上,驅動與其相連的擾流板/鐵芯,從而改變傳感器中的感應電壓/電感。線圈并輸出與旋轉角度成正比的電壓/電流信號。

RVDT非接觸式設計具有無限分辨率、長壽命、高精度等特點。可實現360°旋轉測量。廣泛應用于球閥位置、液壓泵、叉車、機器人、風機等設備的傳動和反饋控制。

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