Sensor inductivo y circuito equivalente

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No puedo entender por qué el sistema se muestra aquí:

donde:

4=imánpermanente

6=núcleoferromagnéticoconunabobinaalrededordeél

5=ruedadentadaferromagnética

tieneestecircuitomagnético:

donde

Rm = reluctancia del imán

Rc = reluctancia del núcleo

Rg = reluctancia de brecha

Rt = reticencia del objetivo

En particular, no puedo entender por qué el MMF está escrito de esa manera. Tenga en cuenta que el imán parmanente tiene una magnetización residual (y esta es la razón del subíndice r en Br. ¡Muchas gracias por su ayuda!

    
pregunta sunrise

1 respuesta

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Usted tiene un transductor de reluctancia variable (tacómetro).

La bobina enrollada alrededor de un núcleo de hierro es su sensor, con una reticencia \ $ R_c \ $. El objetivo es su rueda dentada ferromagnética, con una reticencia \ $ R_t \ $. Renuencia de la brecha de aire \ $ R_g \ $. La renuencia total de este circuito magnético es:

$$ R_T = R_c + R_g + R_t $$

El flujo magnético \ $ \ phi \ $ producido por el imán se aplica a este circuito magnético (circuito OP). A medida que el engranaje gira, la resistencia del espacio de aire \ $ R_g \ $ cambia, lo que cambia el campo magnético de la bobina, lo que induce un voltaje en la bobina de recogida.

Ley básica de Faraday. Sin giro, sin cambio. La rotación produce una onda cuadrada proporcional a la velocidad del diente.

.

El aire es un mal conductor del flujo. Entonces, cuando el diente está cerca del sensor, el circuito magnético se fortalece. Cuando el espacio de aire es grande, el campo se debilita. De cualquier manera, el flujo experimentado por los cambios de bobina, la Ley de Faraday.

Toma tu circuito inicial. Es un circuito magnético. El imán crea el flujo magnético \ $ \ phi \ $. Este flujo se aplica a la bobina con un núcleo de hierro (conductor de flujo), el espacio de aire y el engranaje dentado (conductor de flujo).

El diente es hierro (ferromagnético). El hierro conduce el flujo unas 5000 veces más fácil que el aire. Entonces, cuando el espacio de aire es pequeño, el flujo neto se vuelve más fuerte. La renuencia debida al espacio de aire disminuye.

El diente gira. Aumenta la brecha de aire. Renuencia de la brecha de aire \ $ R_g \ $ aumenta. El flujo neto disminuye.

La ley de Faraday dice que siempre que cambie el flujo vinculado con un circuito o asociado con él, se induce una tensión en el circuito.

La bobina es un circuito (conectado a un sensor). El flujo cambia y se induce una tensión en la bobina. Repetir. La forma de onda de voltaje cuadrado se producirá en el sensor de bobina a medida que la bobina gira.

Detener la rotación. Ningún cambio en el flujo. No hay tensión inducida.

    
respondido por el StainlessSteelRat

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