Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Индуктивный преобразователь (недифференциальный)

Разберем подробнее некоторые виды преобразователей.

 

μ –магнитная проницаемость среды

для парамагнетиков и диамагнетиков μ практически равно единице, а для ферромагнетиков μ имеет парядок 104. К ферромагнетикам относят Fe, Co, Ni. В дальнейшем будем рассматривать ферромагнетики – они бывают двух видов:

– магнитомягкие (электротехнические стали, арикор, пермаллой, супермаллой);

– магнитотвердые.

Магнитомягкие материалы – характеризуются узкой петлей гистерезиса:

tgα = μ

Иногда петля гистерезиса ферромагнетика близка к прямоугольной. Она характеризует энергию, затраченную на перемагничивание.

B = μH

μ – тангенс угла наклона петли.

 

Наиболее близкую к прямоугольной петлю гистерезиса имеют материалы пермаллой, супермаллой. Чем больше μ – тем выше проводимость.

 

Магнитотвердые материалы – материал постоянных магнитов с очень широкой петлей гистерезиса, что говорит о необходимости большого количества энергии на перемагничивание.

Произведение B на Н эквивалентно энергии.

Xм – компонента комплексного сопротивления, которая проявляется на переменном токе и характеризует потери энергии, затрачиваемые на перемагничивание и на вихревые токи.

 

Будем рассматривать материалы, у которых: X м << R м

Для воздуха: Z м = R м

X м à0

Электрокинематическая схема индуктивного датчика

 

 

1) статор;

2) ротор – ферримагнитный (проводящий) материал;
3) обмотка;

4) резистор нагрузки

 

δ = δ0 ± х

 


На железном сердечнике 1 намотана катушка 3. Если изменять воздушный зазор посредством перемещения якоря 2, например, под действием силы F, то коэффициент самоиндукции L катушки 3 будет изменяться, вследствие чего сила тока i, протекающего по катушке также будет изменяться. Таким образом, каждому значению силы F и зазора будет соответствовать вполне определенное значение индукции L, а следовательно, и определенное значение силы тока i.

 

Индуктивность катушки: (1), где

Напряжение питания и выхода:

W - количество витков катушки;

ZM – магнитное сопротивление

Jx – реактивная составляющая магнитного сопротивления

Чтобы реактивные составляющие магнитного сопротивления были меньше, статор и ротор делают из шихтованного материала (изолированные друг от друга пластины), для уменьшения вихревых токов. Но остаются гистерезисные характеристики, поэтому используются магнитомягкие материалы - пермаллой, супермаллой.

 

Тогда можно записать:

 

-длина пути;

магнитная проницаемость;

S – площадь сечения, в котором располагаются магнитные линии;

Далее везде считают, что ;

; ; , в зависимости последовательное соединение или параллельное.

Рассмотрим электрическую схему:

Для схемы имеем:

 

 

Рассмотрим эквивалентную магнитную схему:

Магнитная цепь (магнитная составляющая)

Ry – сопротивление утечки

Rз – сопротивление зазора

Ф – магнитный поток.

Rв1, Rв2 – сопротивление воздуха 1 и 2

Sв - сечение, соответствующее ширине полюса;

Rв и Rу соединены параллельно, чем меньше зазор, тем меньше Rу

 

 

Для магнитных цепей применимы законы расчета электрических цепей, такие как оба закона Кирхгоффа

 

Рассмотрим подробнее в объеме:

 

 

 

Стараются делать так чтобы:

– доминирующая

Эквивалентная магнитная цепь прибора в следующем приближении:

НС – намагничивающая сила

δ

Uвых
Uп

 

 

Построим график зависимости индуктивности от смещения:

 
ΔL (-x)
ΔL (+x)
-x
+x
-x
δ0
δ
L

как видно ΔL (+x) не равно ΔL (-x)

При нулевом зазоре индуктивность не стремиться к бесконечности, т. к. пройдено сопротивление воздуха, но остается сопротивление железа, при этом она достигает максимального значения.

 

Видно, что ΔL – нелинейная функция

 

Можно говорить об аналитическом представлении выражения для ΔL
ΔL
Разобраться с графиком. Симаметрия? Знаки на осях Х?

Данное выражение можно разложить в ряд Тейлора.

для членов порядка 2,3 и более верно следующее:

исходя из этого запишем:

Нелинейность возникает из-за того, чтобы удельный вес * не превосходил какой-либо наперед заданной величины.

 

Δх Δuд

Максимальное изменение индуктивности определяется из определения . Такой тип датчика, описанного выше – это недифференциальный индуктивный датчик с изменяемым зазором.

Параметры:

 

δ  
δ0  
L0

 

δ  

 
 


δн  
δ0  
Uв
U0
ΔL(-x)
ΔL(+x)

 

Для увеличения диапазона линейной работы предпочтительными являются:

 

– дифференциальные схемы индуктивных датчиков

– индуктивные датчики с другими изменяемыми параметрами

 

1). С изменяемым зазором (дифференциальный датчик)

 

2). Индуктивный датчик с изменяемой площадью перекрытия

 

3). Датчик с изменяемой магнитной проницаемостью

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Пьезоэлектрические преобразователи | Индуктивный дифференциальный датчик (с измеряемым зазором)
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 371; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.034 сек.