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HTW-03-50 電渦流傳感器為何常要求被測物體表面有 “特征結構”?

更新時間:2025-11-05  點擊次數: 151次

電渦流速度傳感器測量旋轉物體速度時,要求被測物體表面有“特征結構"(如齒輪齒、槽、凸臺),主要是為了?將連續的旋轉運動轉換為離散的脈沖信號?,從而通過檢測脈沖頻率來計算轉速?。具體原因如下:

信號生成機制?

當旋轉物體(如轉軸)的齒或槽經過傳感器時,會周期性改變傳感器探頭與被測體之間的距離,導致線圈阻抗變化,從而輸出周期性電壓脈沖。若表面光滑無特征,傳感器無法產生可識別的周期性信號。

特征結構尺寸的影響?

齒寬/槽寬?:決定脈沖信號的占空比。若齒寬與槽寬不等,可能導致信號幅值或寬度不一致,但?不影響信號周期?(即頻率)。

槽深/齒高?:影響渦流強度。過淺的槽可能減弱信號幅值,但通常不影響周期;過深的槽可能增強信號,但需確保不超出傳感器線性范圍?。

齒數?:直接決定單位轉角的脈沖數。齒數越多,每轉產生的脈沖數越多,測量分辨率越高。

材料要求?

被測體為?導電材料?(如金屬導體),以產生足夠的渦流效應?。非導電材料(如塑料)無法形成有效渦流,傳感器無輸出。

總結

特征結構的作用是?將轉速轉換為可計數的脈沖頻率?,其尺寸主要影響信號幅值和穩定性,而?信號周期(頻率)由旋轉速度和齒數共同決定?。因此,設計時需確保齒/槽的尺寸足夠產生清晰脈沖,并匹配傳感器的檢測靈敏度。





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