LVDT érzékelők: Erőteljes eszköz a laposság észleléséhez

Az ipari termelés gyorsan fejlődő tájában a termékfelületek lapossága a termékminőség kulcsfontosságú mutatója. A síkság észlelését széles körben használják a különféle iparágakban, például az autóipari gyártás, a repülőgép és az elektronika területén. Példa erre az akkumulátorok vagy a mobiltelefon -házak síkképességének ellenőrzése a motoriparban, valamint az LCD panelek lapos ellenőrzése a félvezető iparban.

A hagyományos laposságdetektálási módszerek azonban olyan problémáktól szenvednek, mint az alacsony hatékonyság és a rossz pontosság. Ezzel szemben az LVDT (lineáris változó differenciális transzformátor) érzékelők, a nagy pontosságú, nagy megbízhatóság és súrlódás nélküli mérés előnyeivel (például: az LVDT-k szonda segítségével érintkeznek az objektum felületével, és elősegítik a mag elmozdulását a súrlódás nélküli és nagy pontosság elérése érdekében. mérés), most széles körben használják a modern objektum síkságának észlelésében.

Működési elv:

Az LVDT egy elektromágneses induktív érzékelő, és működési alapelve a Faraday elektromágneses indukciós törvényén alapul. Az LVDT elsődleges tekercsekből és két másodlagos tekercsből áll, amelyek mindegyike egy ferromágneses mag körül van. Amikor a mag középső helyzetben van, a két másodlagos tekercs kimeneti feszültsége nagyságrendű és fázisban ellentétes, egymást lemondva, és nulla kimeneti feszültséget eredményez. Amikor a mag tengelyirányban mozog, a két másodlagos tekercs kimeneti feszültsége megváltozik, és a különbség lineárisan arányos a mag elmozdulásával. A kimeneti feszültség változásának mérésével a mag elmozdulása pontosan meg lehet mérni.
 
Az LVDT házat általában rozsdamentes acélvédő burkolatból készítik, mágneses árnyékoló réteggel, nagy mágneses permeabilitással és középső nedvességálló réteggel. Ez lehetővé teszi, hogy durva környezetben, például erős mágneses mezőkben, nagy áramlásokban, páratartalomban és porban használhassa. Egyes ipari minőségű LVDT-k speciális anyagokat (például kerámia pecséteket vagy hastelloy-házakat) használnak, és magas hőmérsékleti környezetben működhetnek 250 ° C-os vagy nagy nyomású környezetben, 1000 bar.

Az LVDT fő jellemzői

Súrlódás nélküli mérés:Általában nincs fizikai érintkezés a mozgatható mag és a tekercsszerkezet között, azaz az LVDT súrlódásmentes eszköz. Ez lehetővé teszi annak felhasználását olyan kritikus méréseknél, amelyek nem tolerálják a súrlódási terhelést.

Korlátlan mechanikai élet: Mivel általában nincs érintkezés az LVDT magja és a tekercsszerkezet között, egyetlen alkatrész sem dörzsölhet vagy elhasználódhat, és az LVDTS-nek lényegében korlátlan mechanikai élettartamot ad. Ez különösen fontos a nagy megbízhatóságú alkalmazásokban.

Végtelen felbontás: Az LVDTS a végtelenül kis változásokat képes megmérni a magpozícióban, mivel azok az elektromágneses kapcsolási alapelvek alapján működnek súrlódásmentes szerkezetben. A felbontás egyetlen korlátozása a jel kondicionálóban lévő zaj és a kimeneti kijelző felbontása.

NULL POINT ELLENŐRZÉS:Az LVDT belső nullpontjának elhelyezkedése rendkívül stabil és megismételhető, még a nagyon széles működési hőmérsékleti tartományán keresztül is. Ez az LVDT-k jól teljesít, mint a null helyzetérzékelők a zárt hurkú vezérlő rendszerekben.

Kereszttengelyek elutasítása:Az LVDT -k nagyon érzékenyek a mag tengelyirányú mozgására, és viszonylag érzéketlenek a radiális mozgásra. Ez lehetővé teszi az LVDT -k felhasználását olyan magok mérésére, amelyek nem mozognak pontos egyenes vonalban.

Gyors dinamikus válasz:A súrlódás hiánya a rendes működés során lehetővé teszi az LVDT számára, hogy nagyon gyorsan reagáljon a magpozíció változásaira. Maga az LVDT érzékelő dinamikus válaszát csak a mag enyhe tömegének tehetetlenségi hatásai korlátozzák.

Abszolút kimenet:Az LVDT kimenet egy analóg jel, amely közvetlenül kapcsolódik a pozícióhoz. Ha áramkimaradás következik be, a mérés újrakalibrálás nélkül folytatható (az energiát vissza kell kapcsolni, hogy az áram elmozdulási értékét egy áramkimaradás után megkapjuk).

LVDT Közös [síkképesség -észlelés] alkalmazás:

  • Munkadarab felületi laposság észlelése: Ha érintkezik egy munkadarab felületével egy LVDT szondával, a felület magassági változásait meg lehet mérni, ezáltal felmérve annak laposságát.
  • Fémlemez lapos észlelése.
  • Ostya laposának észlelése:A félvezető iparban az ostyák lapossága jelentős hatással van a chip teljesítményére. Az LVDT -k felhasználhatók az ostyafelületek laposának pontos mérésére. (Megjegyzés: A ostya síkságának észlelésében az LVDT -t könnyű szondákkal és alacsony érintkezési erő kialakításával kell felszerelni, így alkalmassá teszi azokat a forgatókönyveket, ahol a felület károsodása nem engedélyezett.)

Lanbao LVDT érzékelő ajánlott

Lvdt

 

  • Mikrométerszintű megismételhetőség
  • Több tartomány elérhető 5-20 mm-ig
  • Átfogó kimeneti lehetőségek , beleértve a digitális jelet, analóg , és 485 -et.
  • Alacsony, mint a 3N érzékelő fejnyomás-nem akadályozó kimutatásra képes mindkét fémüveg felületen.
  • Gazdag külső dimenziók, hogy megfeleljenek a különféle alkalmazási tereknek.
  • Kiválasztási útmutató
Beír Alkatrész neve Modell Csenget Linearitás Megismételhetőség Kibocsátás Védelmi fok
Kombinált probe típus Erősítő LVA-ESJBI4D1M / / / 4-20Ma áramú , háromirányú digitális kimenet IP40
Érzékelő szonda LVR-VM15R01 0-15 mm ± 0,2%FS
(25 ℃)
8 μm (25 ℃)) / IP65
LVR-VM10R01 0-10 mm
LVR-VM5R01 0-5 mm
Integrált típus Integrált érzékelő PRBE LVR-VM20R01 0-20 mm ± 0,25%FS
(25 ℃)
8 μm (25 ℃)) RS485
LVR-VM15R01 0-15 mm
LVR-VM10R01 0-10 mm
LVR-VM5R01 0-5 mm
LVR-SVM10DR01 0-10 mm

 


A postai idő: február-11-2025