BURKERT传感器详细资料主要工作介绍

发布时间:2020-10-15

BURKERT传感器详细资料主要工作介绍


BURKERT传感器通过两个不同磁场相交产生个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。

由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,

BURKERT传感器通过测量时间,就可以高度地确定这个距离。由于输出信号是个真正的值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程位置测量的位移传感器。它采用非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触,不于被摩擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能力强,可靠性高,安全性好,便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下,也能正常工作。此外,它还能承受高温、高压和强振动,现已被广泛应用于机械位移的测量、控制中。

BURKERT传感器的工作原理:振荡电路中的线圈L产生个高频磁场。当目标物接近磁场时,由于电磁感应在目标物中产生个感应电流(涡电流)。随着目标物BURKERT传感器,感应电流增强,引起振荡电路中的负载加大。然后,BURKERT传感器减弱直停止。传感器利用振幅检测电路检测到振荡状态的变化,并输出检测信号。

BURKERT传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。振荡器在传感器检测面产生个交变电磁场,当金属物体接近传感器检测面时,金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量,使振荡减弱以停振。振荡器的振荡及停振这二种状态,转换为电信号通过整形放大转换成二进制的开关信号,经功率放大后输出。

所有BURKERT传感器的工作原理:所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。和普通型样,它也有个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率。目标物BURKERT传感器时,不论目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。传感器检测到这个变化并输出检测信号。

BURKERT传感器有色金属型传感器工作原理:有色金属传感器基本上属于高频振荡型。它有个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率的变化。当铝或铜之类的有BURKERT传感器时,振荡频率增高;当铁类的黑色金属目标物接近传感器时,振荡频率降低。如果振荡频率高于参考频率,传感器输出信号。


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