Mágneses szenzorok.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Váltakozó feszültség.
Advertisements

Gyakorló feladatsor – 2013/2014.
Szimmetrikus 3f mennyiségek ábrázolása hatékonyan
Hall-szenzor felhasználása az autóiparban
GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS II.
Elektromos alapismeretek
Fajlagos ellenállás definíciójához
Mire használható a magnetostrikció?
Mérés és adatgyűjtés Szenzorok I. Mingesz Róbert
Mérés és adatgyűjtés Szenzorok II. Mingesz Róbert
Váltakozó áram Alapfogalmak.
Szinkrongépek Generátorok, motorok.
Automatikai építőelemek 7.
EMC © Farkas György.
Automatikai építőelemek 13.
Automatikai építőelemek 8.
Elektrotechnika 11. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 7. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Az anyagok közötti kötések
Érzékelő és átalakító szervek (transzmiterek)
Elektromágneses indukció, váltakozó áram
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Mágneses kölcsönhatás
Történeti érdekességek
Szupravezetés - Szupravezetők
Tartalom Anyagi rendszerek csoportosítása
Kómár Péter, Szécsényi István
Áramköri alaptörvények
Transzformátor Transformátor
Ellenállás Ohm - törvénye
Elektromos áram.
Az elektromágnes és alkalmazása
Félvezető áramköri elemek
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Mágneses mező jellemzése
Biológiai anyagok súrlódása
Villamos hálózatok védelmei Lapsánszky Balázs 2/14.E.
Készítette: Szabó László
Villamos tér jelenségei
Elektronikák megbízhatósága
Szervopneumatika.
FÉNY ÉS ELEKTROMOSSÁG.
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Aknaajtók Szerkezet és biztonság. Aknaajtók.
A nyugalmi elektromágneses indukció
Az ultrahang világa Készítette: Gór ádám.
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Villamos leválasztók.
Villamos töltés – villamos tér
Az időben állandó mágneses mező
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Udvarhelyi Nándor április 16.
SZKTV prezentáció Szenzorok Készítette: Fülöp Gábor Tab,
Mágneses anyagvizsgálat és képalkotás Készítette: Oláh Attila Témavezető: Dr. Gasparics Antal MFA Nyári Iskola Csillebérc.
NXT és EV3 összehasonlítása
Az ellenállás Ohm törvénye
Elektromágneses indukció
Kapacitív közelítéskapcsolók
Az elektromágneses indukció
Készítette Ács Viktor Villamosmérnök hallgató
Az elektromos áramnak is van mágneses hatása
Az elektromos áram.
Villamos kötések,érintkezők, kapcsolók
A folyadékállapot.
Automatikai építőelemek 2.
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Automatikai építőelemek 3.
Automatikai építőelemek 2.
Félvezető áramköri elemek
Automatikai építőelemek 7.
Érzékelők Sándorfalvi György
Előadás másolata:

Mágneses szenzorok

Mágneses szenzorok - érintkezővel működő (Reed) kapcsolók - érintkező nélkül működő (magnetoinduktív) kapcsolók - pneumatikus jelet adó mágneses érzékelők Egyéb mágnessel működtetett szenzorelemek 1. Mágnesestér-függő ellenállás (un. térlemez vagy mezőlemez) 2. Hall-generátor 3. Wiegand-kapcsoló

Mágneses szenzorok Szenzorok: Olyan jelátalakítók, amelyek mennyiséget, tulajdonságot, vagy feltételt villamos jellé alakítanak át. A szenzorok az automatizálásban az emberi érzékszerveket helyettesítik. Mágneses szenzorok - alapvető tulajdonságai: • Mágneses tárgyak, tér érzékelése, illetve az elektromágneses tér érzékelése. • Érzékelési távolság 60 mm-ig • Hőmérséklet 70 °C-ig • Zavarra nem érzékenyek

Mágneses szenzorok A mágneses érzékelőt tetszőleges nem ferromágneses anyagú tárgyra, tárgyba szerelhetjük. A mágneses mező intenzitása nő, ha a szenzort a ferromágneses anyag külső felületére szereljük. Ezzel szemben az intenzitás csökken, ha az érzékelőt beágyazzuk a ferromágneses anyagba.

Reed-kapcsoló Működési elv: Az érintkezőnyelveket inert gázzal töltött üvegcsőbe szerelik. Az érintkezők anyaga ferromágneses anyag. A védőgáz 97% nitrogén és 3% hidrogén keveréke. Mágneses tér hatására az érintkezőnyelvek egymáshoz kapcsolódnak. Mágnesgyűrűs dugattyú helyzetének jelzése pneumatikus munkahengerben

Reed-kapcsoló A reed-kapcsolók több kapcsolási tartománnyal is rendelkezhetnek. A kapcsolási tartomány függ az érzékelő előtt elhaladó mágnes tengelyének irányától.

Magnetoinduktív közelítéskapcsoló Működési elv: Egy LC-oszcillátor rezgésállapotát befolyásolja egy állandó mágnes. A rezgésállapottól függően ad bináris jelet. Ez a szenzor csak mágneses tér hatására működik, fémekre nem reagál.

Mágnessel kapcsolt pneumatikus érzékelő Egy állandó mágnes pneumatikus útszelepet kapcsol, az érzékelő alacsony nyomású pneumatikus jelet ad. 1. Kapcsoló nyelv 2. Mágnesgyűrű 3. Burkoló cső P – táplevegő A – jelvezeték

Hall-effektus Működése: Ha egy félvezető lapkán áram folyik keresztül és a lapkát rá merőlegesen mágneses térbe helyezik, az áram folyására merőleges irányban a lapkán feszültség keletkezik. 1. Elektronok 2. A vezető (Hall-érzékelő) 3. Mágnesek 4. Mágneses tér 5. Feszültségforrás Amerre az elektronok kitérülnek, arra lesz negatívabb a vezető https://www.youtube.com/watch?v=heJxAEjdLOo

Hall-effektus Gázpedál szögének érzékelése: Itt lineáris kimenetű szenzor gondoskodik a megfelelő jel szolgáltatásáról. A pedál lenyomásával a Hall-szenzor érzékeli a mágneses mezőt, és erre analóg feszültséggel válaszol. Ajtó nyitó és gyújtás szenzor Amint a kulcsot elfordítjuk a szenzor érzékeli a mágneses mező változását. Jég, víz és más környezeti hatások nem játszanak szerepet a működésben.

Wiegand szenzor A Wiegand-szenzor egy olyan ferromágneses anyagból készült huzal, amelynek mágneses polarizációja mindkét irányban csak a dróttal párhuzamos lehet. Mágneses mező hatására a drót teljes hosszában átmágneseződik, a drótra feltekert nagy menetszámú tekercsben feszültség indukálódik.