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    巴魯夫位移傳感器一般都有哪些輸出方式?

    更新時間: 2019-02-28  點擊次數: 2265次

        巴魯夫位移傳感器一般都有哪些輸出方式?
        巴魯夫位移傳感器是通過電位器元件將機械位移轉換成與之成線性或任意函數關系的電阻、電壓或電流輸出。普通直線電位器和圓形電位器都可分別用作直線位移傳感器和角度位移傳感器。但是,為實現測量位移目的而設計的電位器,要求在位移變化和電阻變化之間有一個確定關系。位移傳感器根據材質的不同分為以下幾類:
        巴魯夫位移傳感器的可動電刷與被測物體相連,物體的位移引起電位器移動端的電阻變化。阻值的變化量反映了位移的量值,阻值的增加還是減小則表明了位移的方向。通常在電位器上通以電源電壓,以把電阻變化轉換為電壓輸出。
        巴魯夫位移傳感器線繞式電位器由于其電刷移動時電阻以匝電阻為階梯而變化,其輸出特性亦呈階梯形。如果這種位移傳感器在伺服系統中用作位移反饋元件,則過大的階躍電壓會引起系統振蕩。因此在電位器的制作中應盡量減小每匝的電阻值。電位器式傳感器的另一個主要缺點是易磨損。它的優點是:結構簡單,輸出信號大,使用方便,價格低廉。
        巴魯夫位移傳感器的測量原理是保持霍耳元件(見半導體磁敏元件)的激勵電流不變,并使其在一個梯度均勻的磁場中移動,則所移動的位移正比于輸出的霍耳電勢。磁場梯度越大,靈敏度越高;梯度變化越均勻,霍耳電勢與位移的關系越接近于線性。圖2中是三種產生梯度磁場的磁系統:a系統的線性范圍窄,位移Z=0時,霍耳電勢≠0;b系統當Z2毫米時具有良好的線性,Z=0時,霍耳電勢=0;c系統的靈敏度高,測量范圍小于1毫米。圖中N、S分別表示正、負磁極。霍耳式位移傳感器的慣性小、頻響高、工作可靠、壽命長,因此常用于將各種非電量轉換成位移后再進行測量的場合。
        巴魯夫位移傳感器根據被測對象阻擋光通量的多少來測量對象的位移或幾何尺寸。特點是屬于非接觸式測量,并可進行連續測量。光電式位移傳感器常用于連續測量線材直徑或在帶材邊緣位置控制系統中用作邊緣位置傳感器。
        巴魯夫位移傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。它是實現自動檢測和自動控制的要環節。傳感器的分類方式有很多種,根據不同的原理來區分:
        巴魯夫位移傳感器具有數字化、精度高、抗干擾能力強、沒有人為讀數誤差、安裝方便、使用可靠等優點,得到廣泛的應用。它主要分為以下幾類:
        巴魯夫位移傳感器其功能在于把直線機械位移量轉換成電信號。為了達到這一效果,通常將可變電阻滑軌定置在傳感器的固定部位,通過滑片在滑軌上的位移來測量不同的阻值。
        巴魯夫位移傳感器的測量原理是保持霍耳元件的激勵電流不變,并使其在一個梯度均勻的磁場中移動,則所移動的位移正比于輸出的霍耳電勢。
        巴魯夫位移傳感器根據被測對象阻擋光通量的多少來測量對象的位移或幾何尺寸。特點是屬于非接觸式測量,并可進行連續測量。
        1、按被測物理量分:如:力,壓力,位移,溫度,角度傳感器等;
        2、按照巴魯夫位移傳感器的工作原理分:如:應變式傳感器、壓電式傳感器、壓阻式傳感器、電感式傳感器、電容式傳感器、光電式傳感器等;
        3、按照巴魯夫位移傳感器轉換能量的方式分:
        (1)能量轉換型:如:壓電式、熱電偶、光電式傳感器等;
        (2)能量控制型:如:電阻式、電感式、霍爾式等傳感器以及熱敏電阻、光敏電阻、濕敏電阻等;
        4、按照傳感器工作機理分:
        (1)結構型:如:電感式、電容式傳感器等;
        (2)物性型:如:壓電式、光電式、各種半導體式傳感器等;
        5、按照傳感器輸出信號的形式分:
        (1)模擬式:傳感器輸出為模擬電壓量;
        (2)數字式:傳感器輸出為數字量,如:編碼器式傳感器。
        6、根據能量轉換原理可分為:
        (1)有源巴魯夫位移傳感器有源傳感器將非電量轉換為電能量,如電動勢、電荷式傳感器等;
        (2)無源傳感器:無源程序傳感器不起能量轉換作用,只是將被測非電量轉換為電參數的量,如電阻式、電感式及電容光煥發式傳感器等。

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