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    MOOG伺服閥D663-1922E-4技術(shù)原理

    發(fā)布時(shí)間:2021/12/31      點(diǎn)擊次數:1081

    MOOG伺服閥D663-1922E-4技術(shù)原理

    ,,有原廠(chǎng)出庫單和檢驗單,產(chǎn)品質(zhì)量合格,性能好,適用范圍廣。

    一個(gè)霍爾元件一般有四個(gè)引出端子,其中兩根是霍爾元件的偏置電流 I 的輸入端,另兩根是霍爾電壓的輸出端。如果兩輸出端構成外回路,就會(huì )產(chǎn)生霍爾電流。一般地說(shuō),偏置電流的設定通常由外部的基準電壓源給出;若精度要求高,則基準電壓源均用恒流源取代。為了達到高的靈敏度,有的霍爾元件的傳感面上裝有高導磁系數的鍍膜合金;這類(lèi)傳感器的霍爾電勢較大,但在0.05T左右出現飽和,僅適用在低量限、小量程下使用。

    霍爾電壓隨磁場(chǎng)強度的變化而變化,磁場(chǎng)越強,電壓越高,磁場(chǎng)越弱,電壓越低,霍爾電壓值很小,通常只有幾個(gè)毫伏,但經(jīng)集成電路中的放大器放大,就能使該電壓放大到足以輸出較強的信號。若使霍爾集成電路起傳感作用,需要用機械的方法來(lái)改變磁感應強度。下圖1所示的方法是用一個(gè)轉動(dòng)的葉輪作為控制磁通量的開(kāi)關(guān),當葉輪葉片處于磁鐵和霍爾集成電路之間的氣隙中時(shí),磁場(chǎng)偏離集成片,霍爾電壓消失。這樣,霍爾集成電路的輸出電壓的變化,就能表示出葉輪驅動(dòng)軸的某一位置,利用這一工作原理,可將霍爾集成電路片用作用點(diǎn)火正時(shí)傳感器?;魻栃獋鞲衅鲗儆诒粍?dòng)型傳感器,它要有外加電源才能工作,這一特點(diǎn)使它能檢測轉速低的運轉情況。

    霍爾效應從本質(zhì)上講是運動(dòng)的帶電粒子在磁場(chǎng)中受洛侖茲力作用引起的偏轉。當帶電粒子(電子或空穴)被約束在固體材料中,這種偏轉就導致在垂直電流和磁場(chǎng)的方向上產(chǎn)生正負電荷的聚積,從而形成附加的橫向電場(chǎng)。對于圖2所示的半導體試樣,若在X方向通以電流Is,在Z方向加磁場(chǎng)B,則在Y方向即試樣A,A′電極兩側就開(kāi)始聚積異號電荷而產(chǎn)生相應的附加電場(chǎng)。電場(chǎng)的指向取決定于測試樣品的電類(lèi)型。顯然,該電場(chǎng)是阻止載流子繼續向側面偏移,

    磁平衡式電流傳感器的具體工作過(guò)程為:當主回路有一電流通過(guò)時(shí),在導線(xiàn)上產(chǎn)生的磁場(chǎng)被聚磁環(huán)聚集并感應到霍爾器件上, 所產(chǎn)生的信號輸出用于驅動(dòng)相應的功率管并使其導通,從而獲得一個(gè)補償電流Is。 這一電流再通過(guò)多匝繞組產(chǎn)生磁場(chǎng) ,該磁場(chǎng)與被測電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)正好相反,因而補償了原來(lái)的磁場(chǎng), 使霍爾器件的輸出逐漸減小。當與Ip與匝數相乘 所產(chǎn)生的磁場(chǎng)相等時(shí),Is不再增加,這時(shí)的霍爾器件起指示零磁通的作用 ,此時(shí)可以通過(guò)Is來(lái)平衡。被測電流的任何變化都會(huì )破壞這一平衡。 一旦磁場(chǎng)失去平衡,霍爾器件就有信號輸出。經(jīng)功率放大后,立即就有相應的電流流過(guò)次級繞組以對失衡的磁場(chǎng)進(jìn)行補償。從磁場(chǎng)失衡到再次平衡,所需的時(shí)間理論上不到1μs,這是一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的過(guò)程。

    使用中當大的直流電流流過(guò)傳感器原邊線(xiàn)圈,且次級電路沒(méi)有接通電源|穩壓器或副邊開(kāi)路,則其磁路被磁化,而產(chǎn)生剩磁,影響測量精度(故使用時(shí)要先接通電源和測量端M),發(fā)生這種情況時(shí),要先進(jìn)行退磁處理。其方法是次邊電路不加電源,而在原邊線(xiàn)圈中通一同樣等級大小的交流電流并逐漸減小其值。

    MOOG伺服閥

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