資料介紹
1.模型簡介:下圖是LVDT模型(RS):
模型中,中間的線圈為原邊線圈,旁邊的六個(gè)線圈為副邊線圈(感應(yīng)線圈)。
這幾個(gè)線圈連接的拓?fù)鋱D如下:根據(jù)模型的拓?fù)鋱D可以看出,當(dāng)磁芯位于中間對稱位置的時(shí)候,副邊線圈的輸出總電壓為0。當(dāng)磁芯運(yùn)動并偏離對稱位置時(shí),由于磁通量密度分布不再對稱,因此副邊線圈的總電壓將會變?yōu)榉?值,并且磁芯位置偏離越大,副邊線圈的感應(yīng)電壓就越大,從而在負(fù)載上產(chǎn)生更大的電流。其中,電流強(qiáng)度的大小與磁芯的位移量成正比。LVDT就是用這種方法把機(jī)械位移轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏?a target='_blank' class='arckwlink_none'>信號的。
模型中,中間的線圈為原邊線圈,旁邊的六個(gè)線圈為副邊線圈(感應(yīng)線圈)。
這幾個(gè)線圈連接的拓?fù)鋱D如下:根據(jù)模型的拓?fù)鋱D可以看出,當(dāng)磁芯位于中間對稱位置的時(shí)候,副邊線圈的輸出總電壓為0。當(dāng)磁芯運(yùn)動并偏離對稱位置時(shí),由于磁通量密度分布不再對稱,因此副邊線圈的總電壓將會變?yōu)榉?值,并且磁芯位置偏離越大,副邊線圈的感應(yīng)電壓就越大,從而在負(fù)載上產(chǎn)生更大的電流。其中,電流強(qiáng)度的大小與磁芯的位移量成正比。LVDT就是用這種方法把機(jī)械位移轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏?a target='_blank' class='arckwlink_none'>信號的。
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