
Induktibo transduserak induktibotas aldaketaren ondorioz lan egiten dute neurtu beharreko magnitude baten aldatzeko. Adibidez, LVDT, indiktibo transduseren mota bat, desplazamendua bere bi segundario tensio arteko aldeketan neurtzen du. Segundario tensioak, barra burrun baten desplazamenduak eragindako fluxu aldaketaren ondorio direla besterik ez dira. Hala ere, LVDT hemen labur azalatzen da indiktibo transduseren printzipioa ulertzeko. LVDT beste artikulu batean zehatzago azalatuko da. Orain dela, indiktibo transduseren sarrera orokorrari fokusatuko gara.
Orain lehenik eta behin, indiktibo transduserak nola egin dituzte lan egiteko bilatuko dugu. Hori, fluxua neurtutako aldaketaren bidez aldatuta egin daiteke. Fluxu hori aldatzeak inductibotasuna aldatzen du eta inductibotasun aldaketa hori neurtutako magnitudearen arabera kalibratu daiteke. Beraz, indiktibo transduserak hurrengo printzipioetako bat erabiltzen dute lan egiteko.
Autoinductibotasun aldaketa
Mutual inductance aldaketa
Eddy current sortzailea
Bilatuko dugu printzipio bakoitza zaharkituz.
Oso ongi dakigunez, espiral baten autoinductibotasuna formula honen bidez ematen da
Nondik,
N = birak kopurua.
R = magnetiko circuituko osoa.
Gainera, R osoa formula honen bidez ematen da
Non, μ = espiralaren barruan eta inguruan dauden mediuaren permeabilitate efektiboa.
Non,
G = A/l eta forma geometriko faktore deritzogu.
A = espiralaren sekzio-barrutia.
l = espiralaren luzera.
Beraz, autoinductibotasuna aldatu dezakegu
Birak kopuruaren aldaketa, N,
Forma geometriko, G, aldatuz,
Permeabilitatea aldatuz
Ulertzeko, indiktibo transduserek desplazamendua neurtu behar dutenean, goiko parametroetako bat aldatu behar dute autoinductibotasuna aldatzeko.
Hemen, transduser, mutual inductance aldaketaren printzipioan oinarrituta lanean daudenak, espiral anitz erabiltzen dituzte. Ezagutzeko, bi espiral erabiliko ditugu. Bi espiralak bere autoinductibotasuna dauzka. Beraz, autoinductibotasuna L1 eta L2 adieraziko dugu.
Bi espiralen arteko mutual inductancea formula honen bidez ematen da
Beraz, mutual inductancea aldatu daiteke autoinductibotasuna aldatuta edo K konbinazio koefizientea aldatuta. Autoinductibotasuna aldatzeko metodoak jadanik azalatu ditugu. Orain, K konbinazio koefizientea bi espiralen arteko distantziaren eta orientazioaren menpe dago. Beraz, desplazamendua neurtzeko, espiral bat finkatu dezakegu eta bestea mugitu dezakegu, neurriaren desplazamenduarekin mugitzen dena. Desplazamenduarekin K konbinazio koefizientea aldatzen da eta horrek mutual inductancea aldatzen du. Mutual inductance aldaketa hori desplazamenduarekin kalibratu daiteke eta neurketa egin daiteke.
Badakigu, espiral baten ondoan plaka konduktiboa kokatzen bada, espiralak corriente alternoa pasatzen badu, plakan "EDDY CURRENT" izeneko korronte zirkularrak sortzen dira. Printzipio hau erabiltzen da induktibo transduser mota honek. Zer gertatzen da? Esfera bat espiral baten ondoan kokatzen denean, espiralak corriente alternoa pasatzen badu, plakan korronte zirkular bat sortzen da, eta horrek bere fluxua sortzen du, espiralaren fluxua murrizten duena, eta beraz, espiralaren inductibotasuna aldatzen da. Plaka gehiago dago espiralarekin, eddy current gehiago sortzen dira eta inductibotasuna gehiago murrizten da, eta alderantziz. Beraz, espiralaren inductibotasuna plaka eta espiralaren arteko distantziaren arabera aldatzen da. Beraz, plakan mugimendua inductibotasun aldaketaren arabera kalibratu daiteke desplazamendu bezalako magnitudeak neurtzeko.
Induktibo transduserak aplikazioak aurkitzen dituzte proximitate sensorretan, pozizio-neurketarako, mugimendu dinamikoaren neurketarako, pantaila digitaltxotan, etab. Bereziki, induktibo transduser metal mota batentzat detektatzeko, osagai falta diren aurkitzeko edo objektu kopurua zenbatzeko erabiltzen dira.
Esaldi hau: IEE-Business kontsultoriatik eman da. Originala iker eta partekatu, baldin eta eskubideen urratzea gertatzen bada, kontaktatu ezabatzeko.