[实用新型]一种电涡流位移传感器的直流电压输出解调电路有效
| 申请号: | 202021603779.3 | 申请日: | 2020-08-05 |
| 公开(公告)号: | CN212567265U | 公开(公告)日: | 2021-02-19 |
| 发明(设计)人: | 包祥栋;杨发山;钟茗 | 申请(专利权)人: | 深圳市森瑟科技发展有限公司 |
| 主分类号: | G01B7/02 | 分类号: | G01B7/02 |
| 代理公司: | 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) 44276 | 代理人: | 朱云;张朝阳 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市宝安*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 涡流 位移 传感器 直流 电压 输出 解调 电路 | ||
本实用新型公开了电路技术领域中的一种电涡流位移传感器的直流电压输出解调电路,包括直流稳压电源、LC高频振荡器、检波解调器以及低频放大器,直流稳压电源分别为LC高频振荡器、检波解调器以及低频放大器供电,LC高频振荡器的输入端连接传感器探头,其输出端与检波解调器连接,检波解调器与低频放大器连接,低频放大器的输出端连接输出端口。本实用新型使得电涡流位移非接触测量传感器具有可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、相应速度快、线性度高、分辨率高等优点,并且减少了工序工时,极大地提高了产品的生产效率,使得产品的线性度、精度、可靠性等各项性能都有较大提高。
技术领域
本实用新型涉及电路技术领域,具体的说,是涉及一种电涡流位移传感器的直流电压输出解调电路。
背景技术
电涡流传感器能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨率地测量被测金属导体距探头表面距离,它是一种非接触的线性化测量工具。电涡流传感器能精确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变化。在高速旋转机械和往复式运动机械状态分析、振动研究、分析测量中,对非接触的高精度振动、位移信号,能连续精确地采集到转子振动状态的多种参数,如轴的径向振动、振幅以及轴向位置。因此,电涡流床干起在大型旋转机械状态的在线监测与故障诊断中有广泛应用。
那么如何保证电涡流位移传感器内信号解调电路的灵敏度、线性度和分辨率,成为现在电涡流传感器的一大挑战。
发明内容
为了克服现有的技术的不足,本实用新型提供一种电涡流位移传感器的直流电压输出解调电路。
本实用新型技术方案如下所述:
一种电涡流位移传感器的直流电压输出解调电路,其特征在于,包括直流稳压电源、LC高频振荡器、检波解调器以及低频放大器,所述直流稳压电源分别为所述LC高频振荡器、所述检波解调器以及所述低频放大器供电,所述LC高频振荡器的输入端连接传感器探头,其输出端与所述检波解调器连接,所述检波解调器与所述低频放大器连接,所述低频放大器的输出端连接输出端口。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述传感器探头的一端经过第二磁珠FB2与所述LC高频振荡器连接,其另一端经过第三磁珠FB3与所述LC高频振荡器连接。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述直流稳压电源的输入电源为DC-24V电源。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,在所述LC高频振荡器中,三极管的基极与振荡电源连接,其集电极分别与所述传感器探头的一端、第十五电容C15的一端、第十六电容C16的一端以及所述检波解调器的输入端连接,所述三极管的发射极经过地十五电阻R15后分别与所述第十五电容C15的另一端、第十四电容C14的一端以及第二电感L2连接,所述第十四电容C14的另一端分别与所述传感器探头的另一端、所述第十六电容C16的另一端连接并接地,所述第二电感L2的另一端经过压敏电阻RV1后与第一电源连接。
进一步的,所述振荡电源包括第一放大器U1,所述第一放大器U1的第三引脚经过第十二电阻R12后与所述第一电源连接,且所述第一放大器U1的第三引脚经过第十七电阻R17后接地,所述第一放大器U1的第二引脚与所述三极管的发射机连接,所述第一放大器U1的第一引脚与第十一电阻R11和第十六电阻R16连接,所述第十一电阻R11的另一端与所述第一电源连接,所述第十六电阻R16的另一端与所述三极管的基极连接,其还经过第十七电容C17后接地。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,在所述检波解调器中,所述LC高频振荡器的输出端经过第一电容C1后分别与第一二极管D1的阳极、第三二极管D3的阴极连接,所述第三二极管D3的阳极与第一RC串并联电路连接,所述第一二极管D1的阴极经过RC低通电路后与第一放大器U1的第六引脚、连接,所述第一放大器U1的第六引脚还经过反馈电路与其第七引脚连接,所述第一放大器U1的第五引脚与第二RC串并联电路连接。
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