磁致伸缩位移传感器信号激励原理

发布时间:2019-06-15浏览次数:183

磁致伸缩位移传感器模型如图 1 所示,DSP 控制脉冲信号作用于激励脉冲电路,产生的脉冲电流作用波导丝,便会产生一个环形磁场 Фi,该环形磁场将沿着波导丝向活动磁铁方向以光速传播; 而活动的永磁铁会在其周围引发一个轴向的稳恒磁场 Фm,这两个磁场相交,便会瞬间合成一个螺旋形的扭转磁场 Ф,根据磁致伸缩效应,波导丝在两个磁场交汇处的部分将会产生瞬间形变,由此形成一个弹性波,该弹性波会以固定的速度向波导丝两边传播。

磁致伸缩位移传感器模型图

  当弹性波到达检测线圈位置时,一方面会引起线圈的磁畴发生变化,另一方面磁感应强度 B 也会因为逆磁致伸缩效应而发生相应变化。根据法拉第电磁感应规律,在检测线圈上将能够检测到感应电压,可以用式( 1) 来描述:

  e = - NS( dB/dt)

  式中: e 为感应电压,V; N 为线圈匝数; S 为线圈的截面面积; dB/dt 为磁感应强度变化率。

  当 DSP 产生激励信号时,开启 A/D 采样直到检测到弹性波时结束,由于 A/D 转换速率已知,可以计算 A/D 转换的次数得到从永磁铁到线圈的传输时间 t,弹性波的传输速度 v,线圈和磁铁之间的距离 L 就可以用式( 2) 计算得到。

  L = vt


你觉得这篇文章怎么样?

0 0

易测电气微信扫码 关注我们

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线075585271862

  • 电话

    移动电话13728880902

Copyright © 2018 易测电气 地址:深圳市宝安区松岗街道红星社区宏海大厦5楼 备案号:粤ICP备19052563号 网站地图百度 / 谷歌

技术支持:易测电气 [易测电气]