Kenmerken en werkingsprincipe van koppelsensoren

2024-06-04

De opkomst van de koppelsensor zelf zou in korte tijd in alle lagen van de bevolking moeten worden gebruikt en een onmisbare variëteit in de sensorserie moeten worden.

 

1. De kenmerken van de koppelsensor:

1. Kan zowel het statische koppel meten, kan ook het roterende koppel meten, kan zowel het statische koppel meten als het dynamische koppel meten.

2. Hoge detectienauwkeurigheid, goede stabiliteit; Voorkom interferentie;

3. Klein formaat, licht van gewicht, diverse installatiestructuur, eenvoudig te installeren en te gebruiken. Continue meting van positieve en negatieve koppels zonder herhaling van 0.

4. Geen geleidende ring en andere slijtageonderdelen, kan langdurig op hoge snelheid draaien.

5. Het hoogfrequente uitgangssignaal van de sensor kan rechtstreeks naar de computer worden gestuurd voor verwerking.

6. Het meten van de sterkte van het elastomeer is bestand tegen hoge overbelasting.

 

2. Het meetprincipe van de koppelsensor:

Het speciale torsierekstrookje wordt als reklijm op de gemeten elastische as bevestigd om een ​​rekbrug te vormen en stroom aan de rekbrug te leveren. Het elektrische signaal van torsie van de elastische as kan worden gemeten. Na versterking van dit vervormingssignaal ondergaat het een druk/frequentie-omzetting en wordt het een frequentiesignaal dat evenredig is met de torsiereactie. De energie-invoer en signaaluitvoer van het systeem worden afgehandeld door twee sets speciale ringvormige transformatoren met een opening, waardoor contactloze energie- en signaaloverdracht mogelijk is.

 

3. De principestructuur van de koppelsensor:

De basiskoppelsensor-variabele brug wordt gevormd door het bevestigen van een speciaal torsiemeetblad aan een speciale elastische as. Vast op de as: (1) de secundaire spoel van de energieringtransformator, (2) de primaire spoel van de signaalringtransformator, (3) de as-printplaat en de printplaat inclusief de gelijkrichter stabiele voeding, het instrument versterkercircuit, het V/F-conversiecircuit en het signaaluitgangscircuit.

 

4. Werkproces van koppelsensor:

De sensor wordt geleverd met een voeding van 15 V, een kristaloscillator op het magnetische circuit genereert een blokgolf van 400 Hz en een magneto-elektrische AC-voeding wordt gegenereerd via de TDA2030-eindversterker. De energielustransformator T1 wordt overgedragen van de stationaire primaire spoel naar de roterende secundaire spoel. Resultaten De wisselstroomvoeding kreeg een voeding van 5 V gelijkstroom via het gelijkrichterfiltercircuit op de as. De voeding wordt gebruikt als werkende voeding voor de operationele versterker AD822. Een uiterst nauwkeurige voeding bestaande uit een referentievoeding AD589 en een dubbele operationele ontlading AD822 genereert een voeding van 4,5 V DC. De voeding wordt gebruikt als werkende voeding voor het overbruggen van voedingen, versterkers en V/F-converters.

 

Wanneer de elastische as wordt gedraaid, wordt het vervormingssignaal van de MV-klasse dat op de vervormingsbrug wordt gedetecteerd, door de instrumentversterker AD620 versterkt tot een sterk signaal van 1,5 V 1 V, en vervolgens door de V omgezet in een frequentiesignaal. /F-omzetter LM131. Via de signaalringtransformator T2 is het mogelijk om van de roterende primaire spoel naar de stationaire secundaire spoel te gaan, en vervolgens door het signaalverwerkingscircuitfilter van de sensorbehuizing, vorm te geven en een frequentiesignaal te verkrijgen dat evenredig is aan het koppel dat door het elastiek wordt ontvangen lager, omdat de roterende transformator in beweging is, nul tussen de statische ringen. Met een opening van slechts enkele millimeters is een deel van de sensorschacht afgedicht in de metalen behuizing, waardoor een effectieve afscherming ontstaat en daardoor een sterk anti-interferentievermogen heeft.

 

RELATED NEWS