Kezdőlap —» LVDT lineáris jelátalakítók méret- és geometriai szabályozáshoz

LVDT lineáris jelátalakítók méret- és geometriai szabályozáshoz

Az LVDT lineáris jelátalakítók precíziós méréseket tesznek lehetővé mechanikus alkatrészeken vagy bármilyen tárgyon, amely érintkezőszondával mérhető. Speciális jelerősítőkkel kombinálva lehetővé teszik a méretjellemzők (vastagság, szélesség, pozíciók, magasságok, átmérők, ovális) és geometriai jellemzők (síkszerűség, párhuzamosság, merőlegesség, oszcilláció, excentricitás és koaxialitás) mérését...

I Az LVDT lineáris jelátalakítók precíziós méréseket tesznek lehetővé mechanikus alkatrészeken vagy bármilyen tárgyon, amelyet mérhetünk egy tapintóval.

Speciális jel erősítőkkel kombinálva lehetővé teszik a a méretjellemzők mérése (vastagságok, szélességek, pozíciók, magasságok, átmérők, ovalitás) és geometriai (laposság, párhuzamosság, merőlegesség, rezgés, excentricitás és koaxiálisság) ezred pontossággal még összetett mechanikus alkatrészeken is.

LVDT jelátalakítók rugós hajtásrendszer (fix mechanikus előfeszítéssel) ill LVDT lineáris jelátalakítók pneumatikus meghajtással különösen alkalmas automatikus mérőrendszerekhez.

Az LVDT szonda egyes családjai vákuum alapú elmozdító mechanizmussal készülhetnek.

Radiális kábelkivezetéssel, axiális kábelkivezetéssel vagy gyorscsatlakozással és leválasztóval ellátott átalakítók lehetséges.

A RODER komplett "kulcsrakész" rendszereket gyárt LVDT szondákból, erősítőkből és elektronikus vezérlőkből, adatgyűjtő rendszerekből, valamint a statisztikai és mechanikai vezérléshez tervezett szoftverekből.

A RODER mérőrendszereket számos ipari ágazatban alkalmazzák: precíziós mechanika, fémlemez megmunkálás, műanyag fröccsöntés, elektro-orvosi, kohászati ​​és vas- és acélipar.

Az LVDT jeladók alkalmazása

Az LVDT átalakítókon alapuló mérési rendszerek tipikus alkalmazása a műanyagból előállított mechanikus alkatrészek mérésére vonatkozik, az üvegiparban, a deformáció-feldolgozó ágazatban.

A lepecsételt és vágott alkatrészek méret- és geometriai mérése és ellenőrzése

Az LVDT szondák a RODER gyártás MODULCHECK rendszerével kombinálva lehetővé teszik a gyors időmérést és közvetlenül a az öntött, szeletelt, laminált vagy öntött részek síkja. A síkosság mérését egy érzékelő mátrix segítségével hajtják végre, amely képes különbségeket észlelni egy hitelesített kalibráló mesterhez képest. A teszt eredménye az ellenőrzött területek leképezése az ideális alaktól való eltérés relatív numerikus értékével. 

Egy nagyon intuitív grafikus megjelenítés lehetővé teszi a meg nem felelés területeinek gyors és megbízható meghatározását. Az összes kapott adat felhasználható statisztikai számításokhoz (Sigma, Cp, Cpk, Cm, Cmk) vagy kontrollkártyák megvalósításához (XS, XR, folyamatirány, populációeloszlás).

A nagy részecskék alakjának ellenőrzése

Az LVDT lineáris jelátalakítók a RODER gyártási MODULCHECK rendszerekkel kombinálva lehetővé teszik a bármilyen méretű és anyagú tárgyak alakjának ellenőrzése. Az alak ellenőrzését az a-val összehasonlítva hajtják végre referencia mester és minden különbséget gyorsan és intuitív módon emelnek ki. Lehetséges jeleket generálni a termék tűréshatárán vagy részleges nem megfelelőségén. A rendszer beépíthető robotvezérlő területek és felügyelet nélküli automatikus vezérlőpadok. Ebben a konfigurációban az összes ellenőrzési műveletet közvetlenül vezérelheti egy PLC vagy egy automatikus gyártási rendszer.

Oszcilláció és excentricitás mérése forgó alkatrészeknél

LVDT szondák, kombinálva a RODER által gyártott MODULCHECK rendszerekkel, lehetővé teszi azon alkatrészek geometriai jellemzőinek meghatározását, amelyek forognak a farokonIlyen módon meg lehet mérni az átmérőket, az ovulációkat és az oszcillációkat, de a tárgyak radiális profiljának kerekítését, hengereségét és adatait (fontos olyan alkalmazásokban, mint például a vezérműtengelyek mérése). A mérést megszerezhetik a kifejezetten az ilyen típusú vezérléshez kifejlesztett mérőgépekkel is a metrológiai laboratóriumban vagy a gyártósoron (3D-s mérőgépek, profilométerek, optikai gépek).

A RODER által javasolt rendszerek közös jellemzői

  • Kiváló ismételhetőség, tartósság és hosszú élettartam.
  • Az összes LVDT RODER szondát golyóscsapágyra szereljük, kivéve a miniatűr axiális szondákat.
  • A golyóscsapágy-vezető nagyon érzékeny a mérőrudakon gyakorolt ​​sugárirányú erőkre. Forgásgátló készülék biztosítja a mechanikus vezetőrendszer tökéletes mozgását.
  • Az axiális szondavezetők erősen védettek a folyadékok (olaj) vagy a szilárd anyagok (por) behatolása ellen az elasztomer minőségű védőbújtatón.
  • A betétek (mérőbetétek) cserélhetők vagy cserélhetők. Geometriai alakzatok és méretek széles választéka érhető el.
  • A mérési erő a rugó megváltoztatásával állítható be, a szonda modelljétől függően.
  • A szondaház átmérője 8 mm. Teljes hosszában blokkolható.
  • IP65 védettség az IEC 60529 szerint.
  • Kiegészítők széles választéka, beleértve mérőbetéteket, rugós készleteket stb.
  • Kérésre más gyártók mérőberendezéseivel kompatibilis LVDT szondák is rendelkezésre állnak.

A RODER LVDT érzékelők (analóg elektronikus érzékelők) és dedikált mérőműszerek teljes családját kínálja a legigényesebb alkalmazásokhoz.

Szabványos szonda LVDT RODER

A standard szondák, más néven félhíd szondák, a mágneses kapcsolás elektromos elve szerint működnek. Az LVDT szondákat más gyártók mérőeszközeivel kombinálva is lehet használni, hogy a mérések és a geometriai mérések teljes tartományát megkapjuk.

Ezeket a szondákat LVDT (Linear Variable Differential Transformer) próbáknak nevezik. Az összes RODER elektronikus szondát egyidejűleg lehet használni kézi műszerekkel, belső vagy külső eszközökkel, vagy más tipikus mérőműszerekkel és tartókkal kombinálva.

A RODER képes ellátni axiális szondák lineáris elmozdulással a mérőszárról, szögletes szondák billenőkarral ospárhuzamos vezetett hullámok, kifejezetten többdimenziós eszközökhöz és bármely más folyamat közbeni vezérlőberendezéshez készült, így sok olyan összeszerelési alkatrészt takarítanak meg, amelyek nagyon kevés kivételtől eltekintve lényegében összehasonlító méréseket végeznek.

Egy fő mester alapján, amely lehet mérő etalon, kalibráló gyűrű vagy bármely más, ekként elfogadott munkadarab, a próbadarab különböző méreteit hasonlítják össze.

Minden mérést nagy pontossággal és megismételhetőséggel végeznek, és lehetővé teszik a valós idejű termék- és folyamattanúsítást.

Mi az az LVDT lineáris jelátalakító?

Az LVDT jelentése Lineáris változó differenciáltranszformátorok. Ez egyfajta elektromechanikus átalakító, amely képes egy tárgy egyenes vonalú mozgását, amelyhez mechanikusan kapcsolódik, megfelelő elektromos jellé alakítani. Az LVDT lineáris helyzetérzékelők a milliméter néhány milliomod részétől néhány milliméterig terjedő mozgásokat képesek mérni.

Az LVDT érzékelő belső felépítése egy primer tekercsből áll, amelynek középpontjában egy pár másodlagos tekercs van, és az elsődleges szimmetrikusan el van helyezve. A tekercseket egyetlen hőstabil hordozóra tekercselik, nedvességtől bekapsulálják, nagy áteresztőképességű mágneses pajzsba csomagolják, majd hengeres rozsdamentes acél házba rögzítik. Ez a tekercs-egység általában a helyzetérzékelő álló eleme.

Az LVDT mozgó eleme mágneses áteresztő képességű anyagból készült, különálló cső alakú megerősítés. Ezt nevezik a magnak, amely tengelyirányban szabadon mozoghat a tekercs üreges lyukán belül, és mechanikailag hozzákapcsolható ahhoz a tárgyhoz, amelynek a helyzetét mérik. Működés közben az LVDT primer tekercsét megfelelő amplitúdójú és frekvenciájú váltakozó áram gerjeszti, amelyet elsődleges gerjesztésnek hívnak.

Az LVDT elektromos kimeneti jele a két szekunder tekercs közötti váltóáramú feszültség, amely a mag tengelyirányú helyzetétől függ az LVDT tekercsben. Ezt a váltóáramú kimeneti feszültséget általában megfelelő elektronikus áramkörök átalakítják magas szintű egyenfeszültségre vagy áramra, amelyet kényelmesebben lehet használni.

Miért érdemes LVDT lineáris jelátalakítót használni?

Végtelen felbontás

Mivel egy LVDT egy teljesen analóg rendszerben működik az elektromágneses kapcsolás alapelveinek megfelelően, a mag helyzetének végtelenül kis változásait képes mérni. Ezt a végtelen felbontási képességet csak az LVDT jel kondicionáló zaja és a kimeneti kijelző felbontása korlátozza. Ugyanezek a tényezők adják az LVDT-nek kivételes ismételhetőségét.


A nulla pont megismételhetősége

Az LVDT központi nullpontjának helye rendkívül stabil és megismételhető még a széles működési hőmérsékleti tartományban is. Ez lehetővé teszi, hogy az LVDT jól működjön referencia-helyzetérzékelőként a zárt hurkú vezérlő rendszerekben és a nagy teljesítményű szervo kiegyensúlyozó eszközökben.


Gyors dinamikus válasz

Az adott konstrukció lehetővé teszi az LVDT számára, hogy nagyon gyorsan reagáljon a mag helyzetének változására. Maga az LVDT-érzékelő dinamikus válaszát csak a fénymag tömegének tehetetlenségi hatásai korlátozzák.


Abszolút kilépés

Az LVDT abszolút kimeneti eszköz, szemben a növekményes kimeneti eszközzel. Ez azt jelenti, hogy áramszünet esetén az LVDT által küldött helyadatok nem vesznek el. A mérőrendszer újraindításakor az LVDT kimeneti értéke megegyezik az áramellátás megszakítása előtti korábbival.

Néhány példa LVDT lineáris jelátalakítókra

LVDT szondák a mérésekhez és az érintkezési méretellenőrzésekhez

Il induktív elmozdulásátalakító, más néven LVDT kiterjesztés, egy olyan elektromágneses eszköz, amelyet a kis elmozdulások mérésére használnak. Az LVDT jelátalakító nagy pontossággal és megismételhetőséggel jár még nehéz körülmények között és szennyező anyagok jelenlétében.

Pozíció- és elmozdulásátalakítók ők robusztus és megbízható, hosszú élettartamot biztosítanak. 0,2 és 10 mm közötti mérési tartományt kínálnak. Gazdaságos, miniatűr, nyomás alatt álló verziók kaphatók rugós adagolóval, beépített elektronikával vagy anélkül.

Az LVDT érzékelők nagyobb mérési tartományokkal, testreszabott konstrukciókkal és magasabb hőtágulási tartományokkal is lehetséges.

LVDT lineáris jelátalakítók felépítési megjegyzései

A jelátalakító három, párhuzamos tengelyekkel elhelyezett tekercsből és egy mozgatható ferromágneses hengermaggal rendelkező csőből készül. A központi tekercsről azt mondják elsődleges és a másik kettő másodlagos: az elsődleges egy AC feszültséggenerátorhoz van csatlakoztatva, a kimeneti feszültséget a szekunder generátorok végén mérik.

Amikor a mag középen van, a másodlagos tekercseken indukált feszültség, mivel ezek diszkordáns irányba vannak tekerve, egyenlő, de ellentétes, így a mért feszültségjel gyakorlatilag nulla. Amint a mag mozog, a kölcsönös induktivitások megváltoznak, és attól függően, hogy balra vagy jobbra mozog, az induktív csatolás a bal vagy jobb oldali szekunderrel nagyobb lesz. Következésképpen a kimeneti jel a mag elmozdulásával arányosan változik.

LVDT jelátalakító erősítők

Az LVDT kimeneti jel fordítására az úgynevezett fázismegkülönböztető demodulátorok. Ezek olyan elektronikus eszközök, amelyek lehetővé teszik az elmozdulást jelentő feszültség RMS-értékének kivonását, és annak értelmezését, hogy a nulla melyik részéből következik be az elmozdulás. A legismertebb egy kettős Graetz-hidat használ, amely kijavítja a szekunder tekercsekből érkező váltakozó jelet, és megadja az algebrai összeget. Az összeg előjelétől függően meg lehet érteni, hogy a nulla melyik oldaláról következett be az eltolás.

Az LVDT egy nagyon érzékeny jelátalakító, amely képes az elmozdulások mikrométer-frakciók szerinti mérésére. A primer tápegység frekvenciájától és a mag tömegétől függően néhány száz hertz határfrekvenciák vannak, tehát jó dinamikus válaszok a gyors mozgásokra, amelyek idővel változnak.

Kapcsolódó termékek

tesa és marposs LVDT szondák az érintkezési mérésekhez

LVDT mérőszondák


többdimenziós vezérlőegységek alak- és méretszabályozáshoz statisztikai elemző szoftverrel

Mérő és vezérlő szoftver


TESA digicheck többdimenziós mérőrendszerek alak- és síkságméréshez

DIGICHECK rendszerek