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TM1德国novotechnik磁致伸缩传感器工作原理

来源:东莞市广联自动化科技有限公司   2020年07月02日 16:53  

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TM1德国novotechnik磁致伸缩是铁磁性材料如铁,镍,钴及其合金的分子结构的弹性变形。当磁化强度变化时,发生微机械变形。铁磁材料的磁性结构由无数小基本磁体的总和组成。在定义的区域(称为“ Weiss区域”)中汇总了具有相同磁体方向的基本磁体。非磁化状态下的魏斯区的磁取向是任意的。当暴露于外部磁场时,会定向一定数量的区域  在磁化方向上自发地。

沿磁化方向定向的区域数不仅取决于外部磁场的磁场强度,还取决于铁磁材料的机械性能。区域磁化强度的变化导致机械形状的自发变化,从而产生机械波。机械波是在外部磁场的激励点处产生的扭转波。扭波以2800 m / s的速度在铁磁材料中传播。这种物理性质是磁致伸缩的基础  位移传感器。具有显着的磁致伸缩性能的铁磁材料(波导)沿着测量部分位于坚固的外壳中。外部磁场(位置变送器)标记测量位置。外部磁场和流过波导的非常短的电流脉冲的相互作用触发了自发的磁反转。扭转波在波导中传播。在波转换器中,从激发到接收到扭转波之间的时间被转换为电子设备中的相应位置值。

TM1德国novotechnik磁致伸缩传感器工作原理如下:

磁致伸缩位移(液位)传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。
由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。

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