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SMC传感器工作原理介绍

时间:2017-7-31阅读:64
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SMC传感器工作原理介绍
SMC压力传感器进行位移测量的原理是基于传感器平面与被测金属表面之间间隙的变化会引起涡流密度的变化,从而导致传感器线圈的电感、阻抗或品质因数的变化。变间隙型电涡流传感器结构很简单,主要是由一个固定在框架上的扁平圆线圈组成。线圈是用多股漆包线或银线绕制而成,一般放在传感器的端部,线圈可绕在框架的槽内,也可以用粘结形(贴应变片用的即可)粘结在端部,结构型式见下图。变间隙型传感器常采用一个线圈的单绕组式进行测量,也可以采用双线组式传感器。在用双线组式传感器时,信号发生器的信号供给主动绕组,测量线圈可以接到谐振回路中。并与主动绕组成感应耦合,由于使双绕组传感器的输入阻抗与输出线的参数相匹配,所以它可以放在离测量电路达100m处,而灵敏度并不下降。此外,由于在线路见选择了耦合系数,因此传感器可得到等于测量线圈半径0.8倍的线性段。测量线圈采用差动线路,可提高灵敏度及稳定性,并改善线性度。
压力传感器是工业实践中为常用的一种传感器,一般普通压力传感器的输出为模拟信号,模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。 或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造  压力传感器
而成的,这样的传感器也称为压电传感器。 我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。 压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质*消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以 已经得到了广泛的应用。在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。
SMC压力传感器是用来测量探头与被测物体之间相对静态和动态位移的一种非接触式传感器。它具有灵敏度高、测量范围宽、抗干扰能力强、不受油污等介质的影响,实现非接触测量等优点,且能在油、气、水等恶劣环境下工作,因此在电力、石化、冶金等各种环境下运行的旋转机械在线状态监测与故障诊断中得到广泛应用
SMC压力传感器进行位移测量的原理是基于传感器平面与被测金属表面之间间隙的变化会引起涡流密度的变化,从而导致传感器线圈的电感、阻抗或品质因数的变化。变间隙型电涡流传感器结构很简单,主要是由一个固定在框架上的扁平圆线圈组成。线圈是用多股漆包线或银线绕制而成,一般放在传感器的端部,线圈可绕在框架的槽内,也可以用粘结形(贴应变片用的即可)粘结在端部,结构型式见下图。变间隙型传感器常采用一个线圈的单绕组式进行测量,也可以采用双线组式传感器。在用双线组式传感器时,信号发生器的信号供给主动绕组,测量线圈可以接到谐振回路中。并与主动绕组成感应耦合,由于使双绕组传感器的输入阻抗与输出线的参数相匹配,所以它可以放在离测量电路达100m处,而灵敏度并不下降。此外,由于在线路见选择了耦合系数,因此传感器可得到等于测量线圈半径0.8倍的线性段。测量线圈采用差动线路,可提高灵敏度及稳定性,并改善线性度。

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