Egenskaper og arbeidsprinsipp for momentsensorer

2024-06-04

Fremveksten av selve momentsensoren bør brukes i alle samfunnslag på kort tid og bli en uunnværlig variant i sensorserien.

 

1. Karakteristikkene til momentsensoren:

1. Kan måle både statisk dreiemoment, kan også måle roterende dreiemoment, kan måle både statisk dreiemoment, kan også måle dynamisk dreiemoment.

2. Høy deteksjonsnøyaktighet, god stabilitet; Forhindre forstyrrelser;

3. Liten størrelse, lett vekt, mangfoldig installasjonsstruktur, enkel å installere og bruke. Kontinuerlig måling av positive og negative dreiemomenter uten å gjenta 0.

4. Ingen ledende ring eller andre slitedeler, kan kjøres med høy hastighet i lang tid.

5. Sensorutgangssignalet med høy frekvens kan sendes direkte til datamaskinen for behandling.

6. Måling av styrken til elastomeren tåler høy overbelastning.

 

2. Prinsippet for måling av dreiemomentsensoren:

Den spesielle torsjonsstrekkmåleren er festet til det målte elastiske skaftet som et strekklim for å danne en strekkbro og levere strøm til strekkbroen. Det elektriske torsjonssignalet til det elastiske skaftet kan måles. Etter å ha forsterket dette deformasjonssignalet, gjennomgår det trykk/frekvenskonvertering og blir et frekvenssignal proporsjonalt med torsjonsreaksjonen. Energiinngangen og signalutgangen til systemet håndteres av to sett med spesielle ringformede transformatorer med et gap, og gir dermed kontaktløs energi og signaloverføring.

 

3. Prinsippstrukturen for dreiemomentsensoren:

Den grunnleggende momentsensor-variable broen dannes ved å feste et spesielt torsjonsmåleark til en spesiell elastisk aksel. Festet på akselen: (1) sekundærspolen til energiringtransformatoren, (2) primærspolen til signalringtransformatoren, (3) aksen trykt krets, og kretskortet inkludert likeretterstabil strømforsyning, instrumentet forsterkerkrets, V/F-konverteringskrets og signalutgangskrets.

 

4. Arbeidsprosess for momentsensor:

Sensoren leveres med en 15V strømforsyning, en krystalloscillator på den magnetiske kretsen genererer en 400Hz firkantbølge, og en AC magnetoelektrisk strømforsyning genereres gjennom TDA2030 effektforsterkeren. Energisløyfetransformatoren T1 overføres fra den stasjonære primærspolen til den roterende sekundærspolen. Resultater AC-strømforsyningen oppnådde 5V DC strømforsyning gjennom likeretterfilterkretsen på akselen. Strømforsyningen brukes som en fungerende strømforsyning for operasjonsforsterkeren AD822. En strømforsyning med høy presisjon bestående av en referansestrømforsyning AD589 og en dobbel operasjonsutladning AD822 genererer en 4,5V DC strømforsyning. Strømforsyningen brukes som en fungerende strømforsyning for å bygge bro mellom strømforsyninger, forsterkere og V/F-omformere.

 

Når den elastiske akselen er vridd, forsterkes deformasjonssignalet i MV-klassen som oppdages på deformasjonsbroen av instrumentforsterkeren AD620 til et sterkt signal på 1,5v 1v, og deretter konverteres til et frekvenssignal av V-en. /F-omformer LM131. Gjennom signalringtransformatoren T2 er det mulig å passere fra den roterende primærspolen til den stasjonære sekundære spolen, og deretter gjennom signalbehandlingskretsfilteret til sensorhuset, forming, oppnå et frekvenssignal proporsjonalt med dreiemomentet mottatt av elastikken lager, fordi den roterende transformatoren er i bevegelse, null mellom de statiske ringene. Med et gap på bare noen få millimeter er en del av sensorakselen forseglet inne i metallhuset, og danner et effektivt skjold, og har derfor en sterk anti-interferensevne.

 

RELATED NEWS