傳感器電路部分產生正弦信號給激勵線圈,激勵線圈平面產生交變磁場,理想狀態下希望在激勵線圈平面內的交變磁場處處相等,但受圓形激勵線圈結構限制,交變磁場在激勵線圈平面內是中心對稱的,該特點決定了接收線圈結構整體是一個中心對稱圖形。
轉子由不銹鋼等導電材質構成,轉子在激勵線圈產生的交變磁場中會產生渦電流,由楞次定律可知,轉子上渦電流激發的新磁場與激勵線圈產生的原磁場方向相反。
1)敏感元件
圖中接收線圈由一根導線繞成6 個串聯反接的扇形線圈,轉子每瓣正好覆蓋一個扇形線圈。當激勵電流I1增大時,扇形線圈內產生渦旋電場E1,E1的方向是抑制激勵線圈產生的磁場增大,符合右手定則。激勵電流I1增大時,轉子上的渦電流也會增大,渦電流激發的磁場同樣增大,在轉子下方產生渦旋電場E2,E2的方向是抑制轉子渦電流產生的新磁場增大。由于渦電流激發的新磁場與激勵電流激發的原磁場方向相反,渦旋電場E1與E2的方向相反。接收線圈在渦旋電場力的作用下產生感生電動勢,這時在接收線圈輸出端可測得感應電壓,且感應電壓隨時間變化,成正弦波形狀,頻率與激勵信號頻率相同。當轉子的位置不變時,接收電壓峰峰值不變,當轉子轉動一定角度,接收線圈平面的磁場分布發生改變,接收電壓的峰峰值隨著改變,通過測量接收線圈感生
電動勢的峰峰值大小,來確定轉子轉動的角度。
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