КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Индуктивные датчики
Индуктивные датчики служат для преобразования угловых или линейных перемещений в напряжение переменного тока. По сравнению с потенциометрическими они имеют то достоинство, что не имеют трущихся контактов, Это повышает их надежность, и такие датчики практически не имеют износа. Действие их основано на изменении индуктивности катушки с ферромагнитным сердечником (собственно индуктивные датчики) или взаимоиндуктивности катушек (трансформаторные датчики) при перемещении сердечника Простейший индуктивный датчик (рис. 2-4,а,б) представляет собой катушку, Рис 2-4 Индуктивные датчики и их характеристики
размещенную на ферромагнитном сердечнике, и включенную в цепь переменного тока, последовательно с сопротивлением ZН нагрузки (рис. 2-4,а). Действующее значение выходного напряжения равно , где R, L - активное и индуктивное сопротивления катушки датчика; Rн, Xн — активное и реактивное сопротивления нагрузки. Поскольку для катушки (рис. 2-4,а), пренебрегая влиянием магнитного сопротивления сердечника, можно записать , где w — число витков катушки; S — площадь поперечного сечения сердечника; μ0 — магнитная проницаемость воздуха, то для (2-2) Напрактике из-за того, что (рис. 2-4,в), статическая xарактеристика датчика (рис. 2-4,г) не является линейной: при δ=0 имеется остаточное напряжение, обусловленное отличным от нуля магнитным сопротивлением сердечника, при больших δ имеется насыщение, обусловленное возрастанием потоков рассеяния. Поэтому зона линейности такого датчика имеет обычно небольшую величину, при этом чувствительность датчика в этой зоне равна (см. 2-2) . (2-3) Как и для потенциометрических датчиков, частота (ω0 питающего напряжения U0 выбирается по соотношению (2-1), поэтому для индуктивных датчиков применяют источники напряжения повышенной частоты (400, 500, 1000 гц), что позволяет также уменьшить габариты датчика. На практике для повышения точности (уменьшения погрешностей от колебаний температуры и питающего напряжения), увеличения зоны линейности датчика, а также для получения двухтактной статической характеристики (рис. 2-5,б) применяют дифференциальные индуктивные датчики, включаемые обычно по мостовой схеме (рис. 2-5,а), когда в одну диагональ моста подается питающее напряжение, а в другую включено сопротивление нагрузки. Схема настраивается таким образом, чтобы при х=0 сердечник занимал среднее положение. В этом случае мост сбалансирован. При изменении знака х изменяется на 180° фаза напряжения U. Недостаток такого датчика — наличие гальванической связи между цепью нагрузки и цепью питания — устраняется в трансформаторных датчиках. На рис. 2-6 приведенасхема и характеристика так называемого дифференциального Рис 2-5 Дифференциальный индуктивный датчик
Рис 2 6 Дифференциальный трансформатор трансформатора, широко применяемого в автоматических системах. В позиционных следящих системах применяются также двухкоординатные (следящие) трансформаторы.
|