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MTS EP00150MD341A01定位傳感器測量原理
  • 發布日期:2025-12-30      瀏覽次數:563
    •      MTS EP00150MD341A01定位傳感器基于磁致伸縮原理進行測量,其核心是通過兩個不同磁場的相互作用產生應變脈沖信號,進而精確計算位置。以下是其測量原理的詳細說明:

      核心部件

      波導管:由鐵磁材料制成,是傳感器中的關鍵感應元件。

      可移動永磁鐵:與被測物體相連,沿波導管移動,產生縱向磁場。

      測量過程

      電流脈沖激發:傳感器電子頭向波導管發送一個短電流脈沖(詢問信號),該脈沖在波導管中產生一個瞬時的徑向磁場。

      磁場相互作用:當這個徑向磁場與永磁鐵產生的縱向磁場在波導管上相交時,由于磁致伸縮效應,波導管會產生一個微小的形變,即應變脈沖。

      應變脈沖傳播:這個應變脈沖以超聲速度沿波導管向傳感器電子頭傳播。

      信號檢測與計算:傳感器電子頭檢測到返回的應變脈沖(返回信號),并通過高速計時器精確測量詢問信號發出到返回信號到達的時間差。由于超聲波在波導管中的傳播速度已知,因此這個時間差可以轉換為永磁鐵(即被測物體)的精確位置。

      特點與優勢

      非接觸式測量:避免了機械磨損,提高了傳感器的壽命和可靠性。

      高精度與高穩定性:磁致伸縮技術本身具有高精度特性,且受環境干擾(如振動、油污、溫度波動)影響小。

      位置輸出:無需初始化回零,上電即可輸出實時位移值。

      強抗干擾能力:模擬量輸出具有抗電磁干擾(EMI)設計,適合工業復雜電磁環境。

      靈活安裝:支持多種機械安裝方式(如法蘭、螺紋),適配液壓油缸、氣缸等場景。


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