MTS位移傳感器的設計結構理論
MTS-0005 RHM0225MP151S2G6100
MTS-0006 RHM0150MP011S2G6100
MTS-0007 RHM0165MP151S2G6100
MTS-0008 RHM0330MD631P102
MTS-0009 RHM1450MD631P102
MTS-0010 RHN0150MRG01A01
MTS-0011 RHM0260MP051S2G4100
MTS-0012 LHMR002M01301A0
MTS-0036 RHM0130MP071S1B6100(10米電纜)
MTS-0037 RHM0570MP051S1B1100(SSI接口)
MTS-0038 RHM0470MP051S1B1100
MTS-0039 RHM0100MD631P102
MTS-0040 RHM0060NP051S1B8100
MTS-0041 RHM0200MD601A01
MTS-0042 370423 STC0913D06PG9 母接頭
MTS-0043 370427 STC09131H06PG9 公接頭 MTS位移傳感器的設計結構理論 磁致伸縮指一些金屬(如鐵或鎳),在磁場作用下具有伸縮能力,伸縮的效果是非常細微的。一般的鎳鐵合金是30ppm,但現(xiàn)在科學界已設計出更新的物質,將磁致伸縮的效果提升至1500ppm以上。
磁致伸縮的原理并不復雜,是利用兩個不同的磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自活動磁鐵,另一個來自傳感器頭的電子部件產生的電流脈沖。這個詢問信號脈沖沿著傳感器內以磁致伸縮材料制成的波導管,以聲音的速度運行。當兩個磁場相交時,波導管產生磁致伸縮現(xiàn)象,產生一個應變脈沖。這個返回信號脈沖很快被電子頭的感測電路探測到。從產生詢問信號的一刻到返回信號被探測到所需的時間周期乘以固定的聲音速度,便能準確的計算出磁鐵的位置變動。這個過程是連續(xù)不斷的,所以每當活動磁鐵被帶動時,新的位置就會被很快的感測出來。
MTS磁致伸縮位移傳感器的高精度及可靠性已被成千上萬的應用案例所印證。傳感器利用非接觸技術監(jiān)測活動磁鐵的位移,由于磁鐵和傳感器并無直接接觸,因此傳感器在極其惡劣的工業(yè)環(huán)境下,如易受油漬、溶液、塵?;蚱渌奈廴荆⒉粯嫵蓡栴}。此外,傳感器更能承受高溫、高壓和高振蕩的環(huán)境。
MTS位移傳感器的設計結構理論
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