Egenskaper och arbetsprincip för momentsensorer

2024-06-04

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

 

1. Vridmomentsensorns egenskaper:

1. Kan mäta både statiskt vridmoment, kan också mäta roterande vridmoment, kan mäta både statiskt vridmoment, kan även mäta dynamiskt vridmoment.

2. Hög detektionsnoggrannhet, bra stabilitet; Förhindra störningar;

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

4. Ingen ledande ring eller andra slitdelar, kan köras med hög hastighet under lång tid.

5. Sensorns utsignal med hög frekvens kan skickas direkt till datorn för bearbetning.

6. Att mäta elastomerens hållfasthet tål hög överbelastning.

 

2. Principen för mätning av vridmomentsensorn:

Den speciella torsionstöjningsmätaren är fäst vid det uppmätta elastiska skaftet som ett töjningslim för att bilda en töjningsbrygga och förse töjningsbryggan med ström. Den elektriska signalen för vridning av det elastiska skaftet kan mätas. Efter att ha förstärkt denna deformationssignal genomgår den tryck/frekvensomvandling och blir en frekvenssignal proportionell mot torsionsreaktionen. Energiinmatningen och utsignalen från systemet hanteras av två uppsättningar speciella ringformade transformatorer med ett gap, vilket ger kontaktlös energi och signalöverföring.

 

3. Vridmomentsensorns principstruktur:

Den grundläggande vridmomentsensorvariable bryggan bildas genom att fästa ett speciellt torsionsmätark på en speciell elastisk axel. Fixerad på axeln: (1) sekundärspolen för energiringtransformatorn, (2) primärspolen för signalringtransformatorn, (3) axelns tryckta krets, och kretskortet inklusive den likriktarstabila strömförsörjningen, instrumentet förstärkarkrets, V/F-omvandlingskrets och signalutgångskrets.

 

4. Arbetsprocess för vridmomentsensor:

Sensorn levereras med en 15V strömförsörjning, en kristalloscillator på den magnetiska kretsen genererar en 400Hz fyrkantvåg, och en magnetoelektrisk AC-strömförsörjning genereras genom TDA2030-effektförstärkaren. Energislingtransformatorn T1 överförs från den stationära primärspolen till den roterande sekundärspolen. Resultat AC-strömförsörjningen erhöll 5V DC-strömförsörjning genom likriktarfilterkretsen på axeln. Strömförsörjningen används som en fungerande strömkälla för operationsförstärkaren AD822. En högprecisionsströmförsörjning bestående av en referensströmkälla AD589 och en dubbel operativ urladdning AD822 genererar en 4,5V DC-strömförsörjning. Strömförsörjningen används som en fungerande strömförsörjning för överbryggande strömförsörjning, förstärkare och V/F-omvandlare.

 

När den elastiska axeln vrids, förstärks den MV-klassade deformationssignalen som detekteras på deformationsbryggan av instrumentförstärkaren AD620 till en stark signal på 1,5v 1v och omvandlas sedan till en frekvenssignal av V:n /F-omvandlare LM131. Genom signalringtransformatorn T2 är det möjligt att passera från den roterande primärspolen till den stationära sekundära spolen, och sedan genom signalbehandlingskretsfiltret i sensorhuset, forma, erhålla en frekvenssignal som är proportionell mot vridmomentet som tas emot av elastiken. lager, eftersom den roterande transformatorn är i rörelse, noll mellan de statiska ringarna. Med ett mellanrum på bara några millimeter är en del av sensoraxeln tätad inuti metallhöljet, vilket bildar en effektiv skärm, och har därför en stark anti-interferensförmåga.

 

RELATED NEWS