Por favor introduzca los sensores de par y velocidad.

1 Principio de medición del par El elemento sensible del sensor de par y de velocidad es un puente de tensión de resistencia. Utilice pegamento de tensión para fijar un medidor de tensión especial al eje elástico bajo prueba para formar un puente de tensión. Mientras el puente tensor esté encendido, se mide la señal eléctrica del eje elástico, luego la señal de tensión se amplifica y luego se convierte en una señal de frecuencia proporcional a la tensión mediante la conversión de voltaje/frecuencia. La entrada de energía y la salida de señal del sensor están a cargo de dos conjuntos de resolutores anulares especiales con espacios, que pueden lograr una transmisión de energía y señales sin contacto. El principio de medición del sensor de tensión se muestra en la Figura 2. Se adjunta un medidor de tensión torsional especial a un eje elástico especial para formar un puente para formar un sensor de torque básico, y luego la bobina secundaria del resolutor del anillo de energía, la placa de circuito impreso en el eje y la bobina primaria del resolutor del anillo de señal. se fijan sobre el eje. La placa de circuito contiene la fuente de alimentación rectificada y regulada, el circuito amplificador de instrumentación y el circuito de conversión V/F. El circuito de excitación, la bobina primaria del solucionador de bucle de energía, la bobina secundaria del transformador de bucle de señal y el circuito de procesamiento de señal están fijados en la carcasa del sensor. Cuando la parte del circuito del sensor está funcionando, la fuente de alimentación externa proporciona 26. La energía de CA se transmite al devanado secundario giratorio T2, y luego la energía de CA obtenida es procesada por el circuito rectificador y de filtro en el eje para convertirse en un 26 #; 177; fuente de alimentación de 5 V CC. Luego, esta fuente de alimentación se utiliza como fuente de alimentación de trabajo del amplificador operacional AD822. Consiste en la fuente de alimentación de referencia AD589 y el amplificador operacional de doble canal AD822 para formar una fuente de alimentación regulada de alta precisión para generar un 26; Fuente de alimentación CC de precisión de 4,5 V, que se puede utilizar como fuente de alimentación de puente tensor o como fuente de alimentación de trabajo para amplificadores de instrumentación y convertidores V/F. Cuando el eje elástico gira, la señal de deformación de mV detectada por el puente de deformación se amplifica a 1,5 V mediante el amplificador de instrumentación AD620 26. #177; La señal fuerte de 1 V se convierte en una señal de frecuencia mediante el convertidor V/F LM331. Esta señal se transmite desde el eje giratorio a la bobina secundaria estacionaria a través del descomponedor de anillo de señal y luego se filtra y se le da forma mediante el circuito de procesamiento de señal. en la carcasa del sensor para obtener El par en el cojinete elástico es proporcional a la salida de la señal de frecuencia.

2 Principio de medición de velocidad El sensor de velocidad de torsión está equipado con una rueda de medición de velocidad de 60 espacios en el eje giratorio, y la carcasa del sensor está equipada con un marco de interruptor fotoeléctrico ranurado compuesto por un emisor de luz. diodo y un transistor fotoeléctrico. Cuando cada diente de la rueda de medición de velocidad bloquea la luz del LED, el fototransistor emite un nivel alto. Cuando la luz pasa a través del espacio entre dientes y golpea la ventana del fototransistor, el fototransistor emite un nivel bajo. por cada giro del eje. Entonces se puede detectar cada segundo.

Potencia de salida de 3 ejes La potencia de salida del eje se puede calcular a partir del par y la velocidad de rotación generados por el sensor de par. La fórmula de cálculo es: p = Mn/9550, donde p es la potencia de salida. del eje (kW); m es el par (n . m);

4 Salida de señal del sensor de velocidad de torsión La forma de salida de la señal del sensor de torsión JN338 es la siguiente: ● Torque cero: 10 khz 26; #177; ● Escala completa de avance: 15 khz 26; Escala completa de rotación: 5 kHz 26#177; 50 Hz ● Amplitud de la señal: 0 ~ 8 V Corriente de carga: 40 mA. Dentro del rango efectivo, la salida de frecuencia de par del sensor tiene una relación básicamente lineal con el valor de par correspondiente. En aplicaciones prácticas, si se requiere que la precisión de la medición no exceda el valor nominal, generalmente no es necesario calibrar los parámetros paso a paso para completar el cálculo. ●El cálculo de la medición del par de salida proporciona la siguiente fórmula: el valor de salida del par directo es Mp = n (f-f0)/(fp-f0), el valor de salida del par inverso es Mr = n (f0-f)/(f0-fr) . En las dos fórmulas anteriores: MP: par de avance; Mr: par de retroceso; n: rango de par completo; Fp: valor de frecuencia de salida de escala completa de avance (kHz); Valor de frecuencia de salida de par medido.

●Salida de velocidad El valor de salida de velocidad de este dispositivo es: n = 60f/z, donde n es la velocidad (r/min); f es el valor de frecuencia de salida de velocidad medida (kHz); por el sensor, donde z es 60 .