
LVDT hizkuntzak Lineal Aldakorra Diferentziala Trasformadorea adierazten du. Hau da, indar-indar transduktore bat da, zuzeneko mugimendua elektrikoa sinalera bihurtzen duena.
Trasformadore honetako sekundarioaren emaitza diferentziala da, horregatik izen hori jaso du. Beste indar-indar transduktore batzuekin alderatuta, oso zehatza da.

Eraikuntzaren ezaugarri nagusiak
Trasformadoreak P baten primario iturri bat eta S1 eta S2 sekundario bi ditu, zilindro forman (hutsa da eta nukleoa dago).
Bi sekundarioek erabiliko dituzte birabiltza berdina, eta primarioaren bi aldetan kokatzen dira.
Primarioa AC iturri batekin konektatuta dago, eta fluxua sortzen du aireen tarteetan, eta sekundarioetan indar elektrikoa sortzen da.
Mugitu dezakegun hierro gorria kokatuta dago forma barruan, eta neurrizko desplazamendua hierroari lotuta dago.
Hierroa oso permeagarria da, eta horrek LVDTren harmonikoak eta sensitibitate handia murriztu egiten laguntzen du.
LVDTa inoxidableko kaxka baten barruan kokatuta dago, elektroestatikoa eta elektromagnetikoa salbatzeko.
Bi sekundarioak konexioa egiteko modu bat da, bi sekundarioen tensio arteko kenketa emango duena.

Primarioa AC iturriarekin konektatuta dago, beraz, sekundarioetan indar elektrikoa eta tensioa sortzen dira. S1 sekundarioaren emaitza e1 eta S2 sekundarioaren emaitza e2. Beraz, diferentziako emaitza da,
Ekuazio honek LVDTren funtsezko funtzionamendua azaltzen du.
Orain hiru kasu sortzen dira, nukleoaren kokapenean oinarrituta, eta horiek LVDTren funtzionamendua azaltzen dute:
KASU I Nukleoak null pozituan dago (desplazamendurik gabe)
Nukleoak null pozituan dagoenean, bi sekundarioetan lotutako fluxua berdina da, beraz, bi sekundarioetan sortutako EMF berdina da. Beraz, desplazamendurik gabe, eout balioa zero da, e1 eta e2 berdinak direlako. Horrek esan nahi du desplazamendurik ez dela gertatzen.
KASU II Nukleoak null pozituan gainetik mugitu da (desplazamendua goian)
Kasu honetan, S1 sekundarioarekin lotutako fluxua gehiago da S2 sekundarioarekin lotutako fluxua baino. Horregatik, e1 e2-tik handiagoa izango da. Horregatik, eout tensioa positiboa izango da.
KASU III Nukleoak null pozituan behera mugitu da (desplazamendua behera). Kasu honetan, e2 e1-tik handiagoa izango da. Horregatik, eout negatiboa izango da, eta beherako desplazamendua adieraziko du.
Sailkapen Tensioa - Nukleoaren Desplazamendua Kurba lineala adierazten du, tensioa nukleoaren desplazamenduarekin linealki aldatzen dela.
LVDTn sortutako tensioaren neurri eta ikurraren puntu garrantzitsu batzuk
Tensiorik aldatu den, negatiboki edo positiboki, proportzionala da nukleoaren mugimenduari, eta linealeko mugimenduaren neurria adierazten du.
Emaitza sailkapen tensioa geroztik edo beherantz aldatzea, mugimenduaren norabidea adieraz dezake.
LVDTren emaitza sailkapen tensioa nukleoaren desplazamenduaren funtzio lineala da.
Hobesaldun Esparrua – LVDTek desplazamenduak neurtzeko oso hobesaldun esparrua dute. 1.25 mm-etik 250 mm-ra bitarteko desplazamenduak neurtzeko erabil daitezke.
Frictiorik Ez – Nukleoak hutsa dauden forma barruan mugitzen denez, ez dago desplazamendu-sarrera galera friktiorik, horrek LVDTa oso zehatzeko tresna bihurtzen du.
Sarrera Handia eta Sensibilitate Handia – LVDTren emaitza oso handia da, beraz, amplifikatu beharrik ez dago. Transduktoreak oso sensitiboak dira, ohikoa 40V/mm da.
Histeresia Txikia – LVDTek histeresia txikia dituzte, beraz, leheneragarritasuna oso ona da baldintza guztietan.
Indarra Gutxi – Indarra gutxi da, 1W inguru, beste transduktoreei alderatuta.
Elektrikoko Sailkapen Zuzen – Linealen desplazamendua elektrikoko tensiora bihurtzen dut, horiek prozesatzeko errazak dira.
LVDT magnetikoa askoz garbiagoa da, beraz, beti beharrezkoa da instalazio bat sortu, magnetikoen eraginetatik babesteko.
LVDT trepidazio eta tenperaturaren eraginpean daude.
Horrela, beste inductibo transduktore batzuekin alderatuta, abantailak dituela ondorioztatzen da.