LVDT érzékelők: hatékony eszköz a síkfelület-érzékeléshez

Az ipari termelés gyorsan fejlődő környezetében a termékfelületek síkfelülete a termékminőség kulcsfontosságú mutatója. A síkfelület-érzékelést széles körben alkalmazzák számos iparágban, például az autóiparban, a repülőgépiparban és az elektronikában. Ilyen például az akkumulátorok vagy mobiltelefon-házak síkfelület-vizsgálata az autóiparban, valamint az LCD-panelek síkfelület-vizsgálata a félvezetőiparban.

A hagyományos síkfelület-érzékelési módszerek azonban olyan problémákkal küzdenek, mint az alacsony hatékonyság és a gyenge pontosság. Ezzel szemben az LVDT (lineáris változó differenciáltranszformátor) érzékelők, amelyek előnyeik a nagy pontosság, a magas megbízhatóság és a súrlódásmentes mérés (például: az LVDT-k egy szondát használnak a tárgy felületével való érintkezéshez, amely a mag elmozdulását hajtja a súrlódásmentes és nagy pontosságú mérés érdekében), ma már széles körben használatosak a modern tárgyak síkfelület-érzékelésében.

Működési elv:

Az LVDT egy elektromágneses induktív érzékelő, amelynek működési elve Faraday elektromágneses indukció törvényén alapul. Az LVDT egy primer tekercsből és két szekunder tekercsből áll, amelyek mindegyike egy ferromágneses mag köré van tekercselve. Amikor a mag középen van, a két szekunder tekercs kimeneti feszültsége azonos nagyságú és ellentétes fázisú, így kioltják egymást, és nulla kimeneti feszültséget eredményeznek. Amikor a mag tengelyirányban elmozdul, a két szekunder tekercs kimeneti feszültsége megváltozik, és a különbség lineárisan arányos a mag elmozdulásával. A kimeneti feszültség változásának mérésével a mag elmozdulása pontosan mérhető.
 
Az LVDT ház jellemzően rozsdamentes acél védőburkolatból készül, nagy mágneses permeabilitású mágneses árnyékoló réteggel és a közepén egy nedvességálló réteggel. Ez lehetővé teszi a használatát zord környezetben, például erős mágneses mezőkben, nagy áramerősségeknél, páratartalomnál és pornál. Egyes ipari minőségű LVDT-k speciális anyagokat használnak (például kerámia tömítéseket vagy Hastelloy házakat), és 250 °C-os magas hőmérsékleten vagy 1000 bar nyomáson is működhetnek.

Az LVDT főbb jellemzői

Súrlódásmentes mérés:Normális esetben nincs fizikai érintkezés a mozgatható mag és a tekercs szerkezete között, ami azt jelenti, hogy az LVDT egy súrlódásmentes eszköz. Ez lehetővé teszi a használatát kritikus mérésekben, amelyek nem tolerálják a súrlódási terhelést.

Korlátlan mechanikai élettartamMivel az LVDT magja és a tekercs szerkezete között általában nincs érintkezés, az alkatrészek nem dörzsölődhetnek össze vagy kophatnak el, így az LVDT-k mechanikai élettartama lényegében korlátlan. Ez különösen fontos a nagy megbízhatóságú alkalmazásokban.

Végtelen felbontásAz LVDT-k végtelenül kis változásokat tudnak mérni a mag helyzetében, mivel elektromágneses csatolási elvek alapján működnek súrlódásmentes szerkezetben. A felbontás egyetlen korlátozása a jelkondicionáló zaja és a kimeneti kijelző felbontása.

Nullpont ismételhetősége:Az LVDT belső nullpontjának helyzete rendkívül stabil és megismételhető, még a nagyon széles üzemi hőmérsékleti tartományban is. Ezáltal az LVDT-k jól teljesítenek nullpont-érzékelőként zárt hurkú vezérlőrendszerekben.

Keresztirányú elutasítás:Az LVDT-k nagyon érzékenyek a mag axiális mozgására, és viszonylag érzéketlenek a sugárirányú mozgásra. Ez lehetővé teszi az LVDT-k használatát olyan magok mérésére, amelyek nem mozognak pontos egyenes vonalban.

Gyors dinamikus válasz:A súrlódás hiánya normál működés közben lehetővé teszi az LVDT számára, hogy nagyon gyorsan reagáljon a mag helyzetének változásaira. Magának az LVDT érzékelőnek a dinamikus válaszát csak a mag kis tömegének tehetetlenségi hatásai korlátozzák.

Abszolút kimenet:Az LVDT kimenet egy analóg jel, amely közvetlenül kapcsolódik a pozícióhoz. Áramkimaradás esetén a mérés újrakalibrálás nélkül folytatható (áramkimaradás után vissza kell kapcsolni a tápellátást az aktuális elmozdulásérték lekéréséhez).

LVDT általános [laposságérzékelés] alkalmazás:

  • Munkadarab felületének síkbeliségének érzékeléseEgy munkadarab felületének LVDT szondával történő megérintésével mérhetők a felület magasságváltozásai, ezáltal megállapítható annak síkfelülete.
  • Lemez síkfelület-érzékelésLemezgyártás során egy tömbös LVDT elrendezés egy automatizált szkennelési mechanizmussal kombinálva képes nagyméretű lemezek teljes felületű síklapúságának leképezésére.
  • Ostya síkfelület-érzékelés:A félvezetőiparban a waferek síklapúsága jelentős hatással van a chip teljesítményére. Az LVDT-k (elektron-elektron-detektorok) segítségével pontosan mérhető a waferek felületének síklapúsága. (Megjegyzés: A wafer síklapúságának érzékeléséhez az LVDT-t könnyű szondákkal és alacsony érintkezési erejű kialakítással kell felszerelni, így alkalmas olyan helyzetekben, ahol a felület károsodása nem megengedett.)

LANBAO LVDT érzékelő ajánlott

LVDT

 

  • Mikrométer szintű ismétlési pontosság
  • Többféle tartományban elérhető 5-20 mm között
  • Átfogó kimeneti lehetőségek, beleértve a digitális jelet, az analógot és a 485-öt.
  • Alacsony, akár 3 N érzékelőfej-nyomás, amely mindkét fémüveg felületen kopásmentes érzékelésre képes.
  • Gazdag külső méretek a különféle alkalmazási területekhez.
  • Kiválasztási útmutató
Típus Alkatrész neve Modell Csengetett Linearitás Ismételhetőség Kimenet Védelmi fokozat
Kombinált szonda típus Erősítő LVA-ESJBI4D1M / / / 4-20mA áramerősség, háromirányú digitális kimenet IP40
Érzékelő szonda LVR-VM15R01 0-15 mm ±0,2% teljes tartomány
(25 ℃)
8 μm (25 ℃) / IP65
LVR-VM10R01 0-10 mm
LVR-VM5R01 0-5 mm
Integrált típus Integrált érzékelő szonda LVR-VM20R01 0-20 mm ±0,25% teljes tartomány
(25 ℃)
8 μm (25 ℃) RS485
LVR-VM15R01 0-15 mm
LVR-VM10R01 0-10 mm
LVR-VM5R01 0-5 mm
LVR-SVM10DR01 0-10 mm

 


Közzététel ideje: 2025. február 11.