• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Pengubah Induksi

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

Apakah Induktor Transduser

Induktor transduser beroperasi berdasarkan prinsip perubahan induktansi akibat perubahan yang signifikan dalam kuantiti yang diukur. Sebagai contoh, LVDT, sejenis induktor transduser, mengukur perpindahan dalam bentuk perbezaan voltan antara dua voltan sekunder. Voltan sekunder ini adalah hasil dari induksi akibat perubahan fluks dalam gegelung sekunder dengan perpindahan batang besi. Bagaimanapun, LVDT dibincangkan di sini secara ringkas untuk menerangkan prinsip induktor transduser. LVDT akan diterangkan dalam artikel lain secara lebih terperinci. Untuk masa ini, mari kita fokus pada pengenalan asas induktor transduser.

Induktor Transduser
Contoh Induktor Transduser (LVDT)

Sekarang, tujuan utama kita adalah untuk mencari bagaimana induktor transduser dapat dibuat bekerja. Ini dapat dilakukan dengan mengubah fluks dengan bantuan pengukuran, dan perubahan fluks ini tentu saja mengubah induktansi, dan perubahan induktansi ini dapat dikalibrasi dalam hal pengukuran. Oleh karena itu, induktor transduser menggunakan salah satu prinsip berikut untuk operasinya.

  1. Perubahan induktansi sendiri

  2. Perubahan induktansi bersama

  3. Penghasilan arus eddy

Mari kita bahas setiap prinsip satu per satu.

Perubahan Induktansi Sendiri Induktor Transduser

Kita tahu sangat baik bahwa induktansi sendiri dari sebuah gegelung diberikan oleh

Di mana,
N = bilangan putaran.
R = reluktansi dari
litar magnetik.

Juga kita tahu bahwa reluktansi R diberikan oleh

Di mana, μ = permeabiliti efektif medium di dan sekitar gegelung.

Di mana,
G = A/l dan disebut faktor bentuk geometri.
A = luas penampang gegelung.
l = panjang gegelung.

Jadi, kita dapat mengubah induktansi sendiri dengan

  • Perubahan dalam bilangan putaran, N,

  • Mengubah konfigurasi geometri, G,

  • Mengubah permeabiliti

Untuk pemahaman, kita dapat mengatakan bahwa jika perpindahan harus diukur oleh induktor transduser, ia harus mengubah salah satu parameter di atas untuk menyebabkan perubahan dalam induktansi sendiri.

Perubahan Induktansi Bersama Induktor Transduser

Di sini transduser, yang bekerja berdasarkan prinsip perubahan induktansi bersama, menggunakan beberapa gegelung. Kita gunakan dua gegelung untuk pemahaman. Kedua gegelung memiliki induktansi sendiri. Jadi, mari kita denotasikan induktansi sendiri mereka sebagai L1 dan L2.

Induktansi bersama antara kedua gegelung ini diberikan oleh

Dengan demikian, induktansi bersama dapat diubah dengan mengubah induktansi sendiri atau dengan mengubah koefisien kawalan, K. Metode mengubah induktansi sendiri telah kita bahas. Sekarang, koefisien kawalan bergantung pada jarak dan orientasi antara dua gegelung. Oleh karena itu, untuk pengukuran perpindahan, kita dapat memperbaiki satu gegelung dan membuat yang lainnya bergerak sesuai dengan sumber yang perpindahannya akan diukur. Dengan perubahan jarak dalam perpindahan, koefisien kawalan berubah dan menyebabkan perubahan dalam induktansi bersama. Perubahan ini dalam induktansi bersama dapat dikalibrasi dengan perpindahan dan pengukuran dapat dilakukan.

Penghasilan Arus Eddy Induktor Transduser

Kita tahu bahwa ketika pelat konduktor ditempatkan dekat gegelung yang membawa arus bolak-balik, arus sirkulasi diinduksi dalam pelat yang disebut "ARUS EDDY". Prinsip ini digunakan dalam jenis induktor transduser. Sebenarnya apa yang terjadi? Ketika gegelung ditempatkan dekat dengan gegelung yang membawa arus bolak-balik, arus sirkulasi diinduksi di dalamnya yang pada gilirannya menghasilkan fluksnya sendiri yang mencoba mengurangi fluks dari gegelung yang membawa arus, dan oleh karena itu induktansi gegelung berubah. Semakin dekat pelat ke gegelung, semakin tinggi arus eddy dan semakin tinggi pengurangan induktansi, dan sebaliknya. Dengan demikian, induktansi gegelung bervariasi dengan variasi jarak antara gegelung dan pelat. Dengan demikian, pergerakan pelat dapat dikalibrasi dalam hal perubahan induktansi untuk mengukur kuantitas seperti perpindahan.

Aplikasi Nyata Induktor Transduser

Induktor transduser menemukan aplikasi dalam sensor proximity yang digunakan untuk pengukuran posisi, pengukuran gerakan dinamis, touch pad, dll. Khususnya induktor transduser digunakan untuk deteksi jenis logam, pencarian bagian yang hilang, atau menghitung jumlah objek.

Statement: Hormati asal, artikel yang bagus layak dibagikan, jika ada pelanggaran silakan hubungi untuk dihapus.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Reaktor (Induktor): Definisi dan JenisReaktor, juga dikenal sebagai induktor, menghasilkan medan magnet dalam ruang sekitarnya ketika arus mengalir melalui konduktor. Oleh karena itu, setiap konduktor yang membawa arus secara inheren memiliki induktansi. Namun, induktansi konduktor lurus kecil dan menghasilkan medan magnet yang lemah. Reaktor praktis dibangun dengan memutar konduktor menjadi bentuk solenoida, yang dikenal sebagai reaktor inti udara. Untuk lebih meningkatkan induktansi, inti ferr
James
10/23/2025
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Laluan Pengagihan: Komponen Utama Sistem KuasaLaluan pengagihan merupakan komponen utama dalam sistem kuasa. Pada busbar paras voltan yang sama, beberapa laluan pengagihan (untuk input atau output) terhubung, setiap satu dengan banyak cabang yang disusun secara radial dan dihubungkan ke transformator pengagihan. Selepas diturunkan voltannya menjadi voltan rendah oleh transformator-transformator ini, elektrik disalurkan kepada pelbagai pengguna akhir. Dalam rangkaian pengagihan seperti ini, kesil
Encyclopedia
10/23/2025
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Teknologi arus terus tegangan sederhana (MVDC) adalah inovasi utama dalam penghantaran tenaga elektrik, direka untuk mengatasi keterbatasan sistem AC tradisional dalam aplikasi tertentu. Dengan menghantar tenaga elektrik melalui DC pada voltan yang biasanya berkisar antara 1.5 kV hingga 50 kV, ia menggabungkan kelebihan penghantaran jarak jauh DC tegangan tinggi dengan fleksibilitas pengedaran DC tegangan rendah. Dalam konteks integrasi besar-besaran tenaga boleh diperbaharui dan pembangunan sis
Echo
10/23/2025
Mengapa Penyambungan MVDC ke Tanah Menyebabkan Kesalahan Sistem
Mengapa Penyambungan MVDC ke Tanah Menyebabkan Kesalahan Sistem
Analisis dan Penanganan Kesalahan Ground Sistem DC di SubstansiApabila terjadi kesalahan ground pada sistem DC, ia boleh diklasifikasikan sebagai ground satu titik, ground berbilang titik, ground gelung, atau penurunan isolasi. Ground satu titik dibahagikan lagi kepada ground kutub positif dan ground kutub negatif. Ground kutub positif mungkin menyebabkan operasi salah pelindung dan peranti automatik, manakala ground kutub negatif mungkin menyebabkan gagal beroperasi (contohnya, perlindungan rel
Felix Spark
10/23/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda