Egenskaper och arbetsprincip för vridmomentsensorer

2024-06-04

Framväxten av själva vridmomentsensorn bör användas i alla samhällsskikt på kort tid och bli en oumbärlig variation i sensorserien.

 

1. Egenskaperna hos vridmomentsensorn:

}

1. Kan mäta båda statiska vridmomentet, kan också mäta roterande vridmoment, kan mäta båda statiska vridmomentet, kan också mäta dynamiskt vridmoment.

2. Hög detektionsnoggrannhet, god stabilitet; Förhindra störningar;

3. Liten storlek, lätt vikt, olika installationsstruktur, lätt att installera och använda. Kontinuerlig mätning av positiva och negativa moment utan att upprepa 0.

4. Ingen ledande ring och andra slitdelar, kan vara hög hastighet lång tid.

5. Sensorns utgång på hög nivå frekvenssignal kan direkt skickas till datorn för bearbetning.

6. Mätning av elastomerens styrka kan motstå hög överbelastning.

 

2. Mätningssensorns mätningsprincip: {2492066

}

Den speciella torsionsspänningsmätaren är fäst vid den uppmätta elastiska axeln som ett töjningslim för att bilda en töjningsbrygg och tillförselkraft till stambron. Den elektriska signalen för vridning av den elastiska axeln kan mätas. Efter förstärkning av denna deformationssignal genomgår den tryck/frekvensomvandling och blir en frekvenssignal som är proportionell mot torsionsreaktionen. Systemets energiinmatning och signalutgång hanteras av två uppsättningar av speciella ringformade transformatorer med ett gap, vilket ger kontaktlös energi- och signalöverföring.

 

3. Momentsensorprincipen Struktur:

}

Den grundläggande vridmomentsensor-variabla bron bildas genom att fästa ett speciellt mätark mätark till en speciell elastisk axel. Fixat på axeln: (1) den sekundära spolen för energiringtransformatorn, (2) den primära spolen för signalringstransformatorn, (3) Axeltryckta kretsen och kretskortet inklusive rektorens stabil strömförsörjning, instrumentförstärkarkretsen, V/F -konverteringskretsen och signalutgångskretsen.

 

4. Arbetsprocess för vridmomentsensor:

}

Sensorn levereras med en 15V strömförsörjning, en kristalloscillator på magnetkretsen genererar en 400Hz kvadratvåg, och en AC -magnetoelektrisk strömförsörjning genereras genom TDA2030 -kraftförstärkaren. Energy Loop Transformer T1 överförs från den stationära primära spolen till den roterande sekundära spolen. Resultat AC -strömförsörjningen erhöll 5V likströmsförsörjning genom likriktningsfilterkretsen på axeln. Strömförsörjningen används som en arbetskraftsförsörjning för den operativa förstärkaren AD822. En kraftförsörjning med hög precision bestående av en referensströmförsörjning AD589 och en dubbel driftsutsläpp AD822 genererar en 4,5V DC -strömförsörjning. Strömförsörjningen används som en arbetskraftsförsörjning för överbryggande strömförsörjning, förstärkare och v/f -omvandlare.

 

När den elastiska axeln är vriden, amplifieras MV-klassens deformationssignal på deformationsbron av instrumentförstärkaren AD620 till en stark signal på 1,5V 1V, och konverteras sedan till en frekvenssignal av V/F-konverteraren LM131. Genom signalringstransformatorn T2 är det möjligt att passera från den roterande primära spolen till den stationära sekundära spolen, och sedan genom signalbehandlingskretsfiltret för sensorhuset, forma, erhålla en frekvenssignal som proportionellt mot vridmomentet som mottas av det elastiska lageret, eftersom den roterande transformatorn är i rörelse, noll mellan statiska ringar. Med ett gap på bara några millimeter förseglas en del av sensoraxeln inuti metallhuset, bildar en effektiv sköld och har därför en stark förmåga mot interferens.

 

RELATED NEWS