温度ゲージ

産業

温度が LVDT に及ぼす影響

LVDT 位置センサの性能と選択に温度がどのように影響するかをご覧ください。

LVDT センサは、さまざまな研究室、産業、軍事および航空宇宙用途における線形位置フィードバック用の信頼性の高いツールとして、長年にわたり使用されています。されてきました。 LVDT 位置センサは、幅広い動作温度でマイクロ インチから 2 フィートまで高精度かつ信頼性の高い線形変位測定を提供します。LVDT 線形位置センサの出力安定性は多くの用途に適していますが、温度に伴う変化に対する影響は免れられません。特に航空機、海中設備、ターボ機械などの特定の用途では、温度の影響が顕著に表れることがあります。

AC-LVDT および DC-LVDT の出力信号の比較

電子部品をセンサから離れた位置に設置した場合、AC 駆動 LVDT 位置センサの最大動作温度は 300 °F です。一方、本体に電子部品を内蔵する DC 駆動 LVDT 位置センサでは、電子信号調整モジュールの材料特性による制限があります。DC-LVDT は、電圧が一定のままであれば、–40 °F の温度で使用できます。 

材料タイプ

LVDT コア材料の磁気特性に対する温度変化の影響は小さく、通常の動作温度範囲では変圧器動作への影響はほとんどありません。  LVDT の材料の熱膨張係数による影響を相殺するため、LVDT は中心から両端に向かって対称的に膨張するように設計されています。また、新しい製造技術や材料により、極端な高温や低温を含む過酷な環境下でも、LVDT を動作させることが可能になりました。

 

カスタム LVDT は、400 °F の連続使用温度で動作するように設計できます。高温度定格は、特殊な高融点はんだ付けなどを含む線形位置センサ用の特殊な構成材料を使って実現されます。

外気温

AC 駆動および DC 駆動 LVDT の動作において、外気温の変化は予測可能な影響です。  AC-LVDT の一次電流の変化は信号調整で対応できますが、スペースに制限のある DC-LVDT ではこの方法は使えません。

機械的膨張および電気的特性

温度変化は、機械的膨張と LVDT の電気的特性の変化という 2 つの異なる形で LVDT の出力信号に影響を与えます。機械的膨によって、LVDT のコアと LVDT の巻線の間に相対運動が生じます。その結果、シフト誤差がゼロとなる誤ったコア動作信号が生じます。

 

温度は、LVDT の一次入力電流やコア材料の磁気特性を変化させることで、その電気的特性にも影響を及ぼす可能性があります。これにより、スケール ファクタの変化またはスパンシフト誤差が生じます。

一次電流の安定化

定電流の励起源は明らかですが、それが温度の影響に対応する実用的なソリューションであるとは限りません。  定電流源が利用できない場合は、直列の大きな外部抵抗を一次電流に接続することによって多少安定させることができます。

温度誘発抵抗の変動

変圧器温度の上昇により、一次コイルと二次コイルに通常巻かれている銅線の抵抗が増大します。この抵抗増大の最も直接的な影響は、一次インピーダンスの増大です。