Cтраница 1
Датчик индуктивности характеризуется не только индуктивным, но и активным сопротивлением. Активное сопротивление катушки со стальным сердечником определяется активным сопротивлением обмотки ( меди) гм и потерями в стали на перемагничивание и вихревые токи. Величина этих потерь зависит от величины магнитного потока и, следовательно, от величины тока и воздушного зазора датчика. [1]
Датчик индуктивности, изображенный на фиг. При измерении размера детали измерительный шток 6 устанавливается в положение, определяемое этим размером. Так как с измерительным штоком связан якорь 3, то величина воздушного зазора в обоих датчиках зависит от величины измеряемого размера. При подъеме измерительного штока зазор в верхнем датчике уменьшается, а сопротивление и индуктивность верхней катушки / увеличиваются: при этом зазор в нижнем датчике увеличивается, а сопротивление и индуктивность нижней катушки 4 уменьшаются. Такой индуктивный датчик, содержащий две катушки, у которого при увеличении индуктивности одной катушки индуктивность другой катушки уменьшается, называется дифференциальным. [2]
Широко применяются датчики индуктивности для измерения перемещений, в которых величина индуктивности катушки изменяется в зависимости от перемещения всего или части сердечника. [3]
Наиболее распространенным видом датчика индуктивности является датчик, приведенный на фиг. [4]
К параметрическим датчикам относятся датчики индуктивности, у которых при изменении измеряемой неэлектрической величины изменяется величина индуктивности. [5]
При симметричном расположении якоря датчика индуктивности LJ и Ь2 обмоток равны между собой и равны напряжения иг и U2 на обмотках. При смещении якоря от нейтрали происходит встречное пропорциональное изменение индуктивностей обмоток и напряжений на них. [6]
Для измерения толщины покрытий иногда применяют датчики индуктивности, роль зазора в которых выполняет диамагнитное покрытие, а роль якоря - ферромагнитная основа. [7]
Исследования, проведенные различными организациями, показали, что частота, на которой датчики индуктивности и взаимной индуктивности имеют наибольшую чувствительность, зависит от их конструкции и используемых в них материалов. Обычно эта частота равна нескольким сотням или тысячам герц. Однако в большинстве случаев чувствительность приборов, основанных на использовании этих видов датчиков, настолько мало уменьшается при переходе к источникам питания с частотой 50 гц, что практически для удобства пользуются только последними. Возможность использования напряжения сети в качестве напряжения источника питания является огромным преимуществом таких датчиков. [8]
![]() |
График для пересчета звукового давления на уровень виброскорости. [9] |
Для измерения вибрации применяются два основных типа датчиков, различающиеся по принципу получения электрического сигнала, пропорционального скорости или ускорению: датчик индуктивности и пьезоэлектрический датчик. [10]
Проведенные авторами опыты с мембранами из алюминиевой фольги толщиной 10 - 15 мкм и резиновыми мембранами, применяемыми в элементах системы УСЭ1ША, показали, что величина прогиба мембран при расходах газа 30 - 40 л / ч и диаметре мембран 20 - 30 мм составляет от нескольких микрон до десятков микрон. Измерение таких прогибов возможно с помощью различных преобразователей: датчиков индуктивности, емкости, радиоактивных ионизационных преобразователей, а также пневматических преобразователей типа сопло - заслонка. [11]