您好,欢迎访问

商机详情 -

杭州新型扭矩传感器图片

来源: 发布时间:2025年03月02日

在现代工业和科研中,扭矩传感器至关重要,其稳定运行依靠精密的电源供应与信号产生机制。接入 ±15V 电源后,激磁电路里的晶体振荡器输出 400Hz 方波信号,开启能量转化与信号传输。方波信号经 TDA2030 功率放大器,转变为交流激磁功率电源,为系统供能。交流激磁功率电源通过能源环形变压器 T1,利用电磁感应原理,将能量从静止初级线圈传至旋转次级线圈,确保旋转部件稳定运转,助力扭矩精确测量。旋转次级线圈输出的交流电源,经轴上整流滤波电路,整流成直流电并去除杂波、调整电压,输出 ±5V 直流电源,为运算放大器 AD822 供电,保障扭矩传感器测量系统稳定运行,输出准确数据。工业自动化生产线依赖动态扭矩传感器,确保设备高效运转。杭州新型扭矩传感器图片

杭州新型扭矩传感器图片,扭矩传感器

扭矩传感器接入 ±15V 电源后,激磁电路启动,晶体振荡器输出 400Hz 方波信号,经 TDA2030 功率放大器转化为交流激磁电源,为系统供能。交流激磁电源借助能源环形变压器 T1,利用电磁感应从静止初级线圈传至旋转次级线圈,为旋转部件供能;基准电源 AD589 与双运放 AD822 组成的高精度稳压电源,稳定产生 ±4.5V 的精密直流电源。该电源作为电桥电源,为电桥提供稳定的电力支持,确保电桥正常工作,还作为放大器及 V/F 转换器的工作电源,保障放大器能对信号进行有效放大,V/F 转换器能顺利完成信号转换。当弹性轴受到扭矩作用时,应变桥能够敏锐检测到 mV 级的微弱应变信号。这些微弱信号随后被传输至仪表放大器 AD620,经过 AD620 的高效放大,成功转变为 1.5V±1V 的强信号。接着,强信号进入 V/F 转换器 LM131,在 LM131 的作用下,信号从电压信号变换成频率信号。该频率信号通过信号环形变压器 T2,从旋转的初级线圈稳定传递至静止次级线圈,随后再经过传感器外壳上的信号处理电路进行滤波、整形等精细处理。**终得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为 TTL 电平,兼容性强,既可以直接提供给应用二次仪表或频率计进行直观显示,也能够直接输送至计算机进行深入的数据处理。杭州新型扭矩传感器图片选用好的电子元件,性能稳定,为动态转矩传感器稳定运行提供保障。

杭州新型扭矩传感器图片,扭矩传感器

扭矩传感器凭借精密架构确保测量准确,电源供应是关键。接入 ±15V 电源,激磁电路启动,晶体振荡器输出 400Hz 方波,经 TDA2030 变为交流激磁电源,借能源环形变压器 T1 传至旋转次级线圈供能,为扭矩测量奠基。AD589 与双运放 AD822 组成稳压电源,输出 ±4.5V 直流电源,为电桥、放大器及 V/F 转换器供电。弹性轴受扭时,应变桥检测 mV 级应变信号,经 AD620 放大成 1.5V±1V 强信号,由 V/F 转换器 LM131 转为频率信号,再经信号环形变压器 T2 传至静止次级线圈,经外壳电路滤波、整形,生成与扭矩成正比的 TTL 电平频率信号。该信号特性鲜明,零点时为 10kHz,正向旋转满量程达 15kHz,反向旋转满量程为 5kHz,满量程变量每秒 5000 个数。转速测量采用光电或磁电齿轮法,轴每转一周产生 60 个脉冲。高速或中速采样采用测频法,能快速获取转速;低速采样则用测周期法,保证测量准确性。本传感器精度可达 ±0.2% - ±0.5%(F・S) ,性能可靠。并且,因输出为频率信号,无需 AD 转换即可直接送入计算机处理,极大提高了数据处理效率。此外,传感器旋转变压器动静环间隙小,轴上部分密封在金属外壳内形成屏蔽,抗干扰能力强,保障测量稳定。

    扭矩传感器靠精密架构保证测量准确,电源供应关键。接入±15V电源,激磁电路启动,晶体振荡器输出400Hz方波,经TDA2030转交流激磁电源,由能源环形变压器T1传至旋转次级线圈供能。AD589与双运放AD822组成稳压电源,输出±直流电源供电桥等使用。弹性轴受扭,应变桥检测mV级应变信号,经AD620放大、LM131转成频率信号,通过信号环形变压器T2传至静止次级线圈,经外壳电路处理,生成与扭矩成正比的TTL电平频率信号。零点频率10kHz,正向满量程15kHz,反向满量程5kHz,满量程变量每秒5000个数。转速测量采用光电或磁电齿轮法,轴每转一周产生60个脉冲,高速、中速测频,低速测周期。传感器精度达±-±(F・S),输出频率信号可直接送计算机处理,效率高、误差小。传感器旋转变压器动静环间隙小,轴上部分密封在金属外壳内形成屏蔽,抗干扰能力强,测量稳定。 静态扭矩传感器耐用性好,长期用于静态扭矩监测也性能稳定 。

杭州新型扭矩传感器图片,扭矩传感器

当为扭矩传感器接入 ±15V 电源后,激磁电路即刻启动。电路中的晶体振荡器开始稳定工作,产生频率为 400Hz 的方波信号。这个精细的方波信号是整个能量转化与信号传输过程的起始点。紧接着,400Hz 方波信号进入 TDA2030 功率放大器。该放大器凭借自身出色的性能,迅速将方波信号转化为交流激磁功率电源。这一转变不仅提升了能量的等级,也为后续的能量传输提供了适配的能源形式。交流激磁功率电源会通过能源环形变压器 T1 进行传输。T1 利用电磁感应原理,将静止初级线圈中的能量高效地传递至旋转次级线圈,从而为旋转部件持续稳定地提供能量。这一能量传递过程是扭矩传感器在动态测量中保持稳定运行的关键,确保了旋转部件能够在各种工况下正常运转。从旋转次级线圈输出的交流电源,由于其特性无法直接满足后续电路需求。于是,交流电源经过轴上的整流滤波电路处理,将交流电转化为稳定的 ±5V 直流电源。这一精细的直流电源专门为运算放大器 AD822 供电,保障了 AD822 能够正常工作,进而确保整个扭矩传感器测量系统稳定、可靠地运行。采用高速信号处理芯片,数据处理速度快,实现扭矩的实时监测与快速反馈。杭州新型扭矩传感器图片

创新驱动品牌前行,不断攻克技术难题,为扭矩传感器赋予更多实用先进功能。杭州新型扭矩传感器图片

扭矩传感器作为现代工业和科研领域中不可或缺的关键设备,在精确测量扭矩方面发挥着重要作用,其工作原理展现了精密与巧妙的设计融合。测量时,首先将**的测扭应变片借助应变胶牢固地粘贴在被测弹性轴上,这些应变片相互连接构成应变桥。当弹性轴受到扭矩作用,应变片会随之发生形变,进而导致电阻值改变,电信号由此产生。此时,只需向应变桥提供电源,便能精细获取弹性轴受扭时产生的电信号。但**初产生的应变信号通常较为微弱,难以直接处理,所以需要先对其进行放大。放大后的信号经过压 / 频转换,巧妙地转变为与扭应变成正比的频率信号。频率信号不仅传输稳定可靠,还更便于后续的数据处理与分析,为扭矩的精确测量提供了有力保障。在能源输入和信号输出方面,扭矩传感器采用两组带间隙的特殊环形变压器,这一独特设计成功实现了无接触式的能源及信号传递功能。这种创新设计突破了传统接触式传递的局限,有效避免了因接触产生的磨损和干扰等问题,极大地提升了传感器的稳定性与可靠性,使其能够在各种复杂工况下稳定运行,满足不同的工作环境和需求。杭州新型扭矩传感器图片