
Terim LVDT, Doğrusal Değişken Diferansiyel Dönüşücü anlamına gelir. Bu, doğrusal hareketi elektrik sinyale dönüştüren en yaygın kullanılan endüktif transdüzerdir.
Bu dönüşücünün ikincil kısmındaki çıkış diferansiyeldir, bu nedenle böyle adlandırılır. Diğer endüktif transdüzerlere kıyasla çok daha hassas bir endüktif transdüzerdir.

Yapının Ana Özellikleri
Dönüşücü, P birincil bobini ve S1 ve S2 ikincil bobinlerden oluşur (bu bobinler, silindirik bir form üzerine sarılmıştır ve çekirdeğini içerir).
Her iki ikincil bobinde de eşit sayıda tur bulunur ve bunlar birincil bobinin her iki tarafına yerleştirilir.
Birincil bobin, hava boşluğunda bir akı oluşturacak şekilde bir AC kaynağına bağlanır ve ikincil bobinlerde gerilimler induksiyon edilir.
Formun içine yerleştirilen hareketli yumuşak demir çekirdek, ölçülmesi gereken yer değiştirme ile bağlantılıdır.
Demir çekirdek genellikle yüksek geçirgenliğe sahiptir, bu da LVDT'nin harmoniklerini azaltmaya ve hassaslığını artırmaya yardımcı olur.
LVDT, elektrostatik ve manyetik kalkanlamayı sağlayacak şekilde paslanmaz çelik bir kap içinde yerleştirilir.
İkincil bobinler, sonucu iki bobin arasındaki gerilim farkı olan şekilde birleştirilmiştir.

Birincil, AC kaynağına bağlı olduğundan, LVDT'nin ikincilinde alterne akım ve gerilimler üretilir. İkincil S1’de e1 ve ikincil S2’de e2 olarak üretilen diferansiyel çıkış,
Bu denklem, LVDT'nin çalışma prensibini açıklar.
Şimdi, çekirdeğin konumuna göre üç durum ortaya çıkar. Bu durumlar aşağıda LVDT'nin işleyişini açıklayan şekilde tartışılmıştır,
DURUM I Çekirdek null pozisyonda olduğunda (yer değiştirme olmadığında)
Çekirdek null pozisyonda olduğunda, her iki ikincil bobinle bağlantılı akı eşittir, bu nedenle her iki bobinde de indüklenmiş EMF eşittir. Yer değiştirme olmadığında, eout değeri sıfırdır çünkü e1 ve e2 eşittir. Bu, yer değiştirmenin gerçekleşmediğini gösterir.
DURUM II Çekirdek null pozisyondan yukarı doğru hareket ettirildiğinde (referans noktasından yukarıya doğru yer değiştirme olduğunda)
Bu durumda, S