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电涡流位移传感器的工作原理
 

探头、(延伸电缆)、前置器以及被测体构成根本事情体系。前置器中高频振荡电流畅过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中孕育产生交变的磁场。

要是在这一交变磁场的有效范畴内没有金属质料靠近,则这一磁场能量会全部丧失;当有被测金属体靠近这一磁场,则在此金属外貌孕育产生感到电流,电磁学上称之为电涡流。

与此同时该电涡流场也孕育产生一个偏向与头部线圈偏向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到变化(线圈的有效阻抗),这一变革与金属体磁导率、电导率、线圈的多少形状、多少尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体外貌的距离等参数有关。

通常假定金属导体材质匀称且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体体系的物理性质可由金属导体的电导率б、磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体外貌的距离D、电流强度I和频率ω参数来形貌。

则线圈特征阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函数来表现。通常我们能做到控制τ, ξ, б, I, ω这几个参数在肯定范畴内稳固,则线圈的特征阻抗Z就成为距离D的单值函数,虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为“S”型曲线,但可以选取它类似为线性的一段。

于此,议决前置器电子线路的处理惩罚,将线圈阻抗Z的变革,即头部体线圈与金属导体的距离D的变革转化成电压或电流的变革。输出信号的大小随探头到被测体外貌之间的间距而变革,电涡流传感器便是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量

 
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