原装进口 CANopen磁致伸缩位移传感器选型

时间:2024年02月07日 来源:

磁致伸缩位移传感器生产商

开地电子是国内专业的直线位移传感器、拉绳位移传感器、磁致伸缩位移传感器、压力传感器的供应商。公司自成立以来,秉承技术创新和管理创新的精神,批量销售直线位移传感器、拉绳位移传感器、压力传感器等***产品,该产品将宽温度数字补偿、非线性校正、高稳定长寿命以及数据采集技术结合。我公司已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。

BRSEN的直线位移传感器的主要元件有两条线性轨道组成,轨道长度等于需测量的位移的最大行程,采用传导性材料制成。BRSEN公司对其进行了一系列线性度试验,保证了其质量的可靠性。


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磁致伸缩位移传感器   

伸缩现象编辑

大家都知道物质有热胀冷缩。除了加热外,磁场和电场也会导致物体尺寸的伸长和缩短。铁磁性物质在外磁场的作用下,其尺寸伸长(或缩短),去掉外磁场后,其又恢复原来的长度,这种现象称为磁致伸缩现象(或效应)。此现象的机理是:铁磁或亚铁磁材料在居里点以下发生自发磁化,形成磁畴。

在每个磁畴内。晶格都沿磁化强度方向发生形变。当施加外磁场时,材料内部随即取向的磁畴发生旋转,是各磁畴的磁化方向趋于一致,物体对外显示的宏观效应即沿磁场方向伸长或缩短。


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磁致伸缩位移传感器工作原理

传感器的**包括一条铁磁材料的测量感应元件,一般被称为"波导管",一个可以移动的永磁铁,磁铁与波导管会产生一个纵向向的磁场。每当电流脉冲(即"询问信号")由传感器电子头送出并通过波导管时,第二个磁场便由波导管的径向方面制造出来。当这两个磁场在波导管相交的瞬间,波导管产生"磁致伸缩"现像,一个应变脉冲即时产生。这个被称为"返回信号"的脉冲以超声的速度从产生点(即位置测量点)运行回传感器电子头并被检测器检出来。

准确的磁铁位置测量是由传感器电路的一个高速计时器对询问信号发出到返回信号到达的时间周期探测而计算出来,这个过程极为快速与精确无误。


研制编辑

磁致伸缩位移传感是利用磁致伸缩效应研制的传感器。

该传感器可以实现非接触、***式测量,具有高精度、大量程的特点,特别是由于磁铁和传感器并无直接接触,因此传感器可应用在恶劣的工业环境,如易燃、易爆、易挥发、有腐蚀的场合。此外,传感器能承受高温高压和高振荡的环境。传感器输出信号为***数值,所以即使电源中断重接也不会对数据收构成问题,更无尖重新调整零位。由于传感器组件都是非接触的,所以即使测量过程理不断重复的,也不会对传感器造成任何磨损。

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磁致伸缩传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。

激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。

MTM2/MTM3滑块式磁致伸缩传感器从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当磁环位置改变时,新的位置会被迅速测量出来。

由于输出信号是真正的值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。 开地电子提供广东地区磁致伸缩位移传感器,***产品,非线性校正、高稳定长寿命,你值得拥有。模拟量磁致伸缩位移传感器接线

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磁致伸缩位移传感器重复性

传感器在正行程和反行程测量各测2次的数据,其中还计算了重复性偏差。根据式(2)可计算出0~80mm满量程的重复性误差指标el=±0.287%.。

(4)传感器其他静态特性

①传感器的分辨力

经过测试系统测试,移动螺旋测微器±0.056mm,传感器LCD显示值改变±0.056mm。

②稳定性

在测试时,将传感器设定在一固定点,然后分别在4h读取数据1次,测得值分别为31.62 mm, 31.56 mm, 31.56nm, 31.62mm。稳定性误差为0.06mm。传感器通、断电几次后在此位置读数,仍旧为31.62,验证了磁致伸缩传感器不受掉电影响。

温度稳定性是指传感器在外界温度变化下输出量发生的变化。测量传感器温度稳定性时,分别在房间温度为15℃和室外温度为1℃测量,读数变化为0.06 m,即温度稳定性误差为0.06 mm。

③测试系统灵敏度

移动螺旋测微器0.05mm,测到传感器LCD屏上变化0.056mm,此测试系统的灵敏度为1.12。

综上,经过实验测得传感器的静态特性,可知传感器的线性度为0.387%,迟滞误差为0.256%,重复性误差为±0.287%,分辨力为0.056mm。磁致伸缩位移传感器的自身精度很高,理论可以达到μm级,实际分辨力只有0.056mm。


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