Capteurs de position magnétostrictifs

Ce qu'il faut savoir sur les capteurs de déplacement à technologie magnétostrictive

Guide pratique

Capteurs de position magnétostrictifs

Capteur de déplacement avec technologie à ondes de cisaillement pour le temps de propagation Mesure de la différence entre deux points

Les capteurs linéaires magnétostrictifs sont des systèmes de mesure robustes et absolus avec une résolution allant jusqu'à 2 µm . La saisie des valeurs de mesure s'effectue sans contact, de sorte que la durée de vie du capteur est illimitée, sans usure et sans entretien. Grâce à la technologie des ondes de cisaillement et à une construction innovante, les effets des chocs, des vibrations et de la CEM ont été réduits au minimum.

Nos capteurs linéaires magnétostrictifs détectent des courses de mesure mécaniques jusqu'à 4000 mm. Ils sont à l'aise aussi bien dans les applications hydrauliques à haute pression jusqu'à 500 bars que dans l'automatisation ou la mesure de niveau. Les aimants de position guidés par un chariot ou flottant librement ouvrent une multitude de possibilités d'utilisation.

Certaines applications exigeantes nécessitent une optimisation du produit. MEGATRON est votre partenaire pour ce processus d'adaptation. Nous parions sur des partenariats à long terme avec une grande fiabilité de livraison et des produits de qualité garantie. Notre objectif est de fournir à chaque client le meilleur résultat fonctionnel et économique.


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Principe de mesure linéaire magnétostrictif

La magnétostriction est la déformation de matériaux magnétiques, en particulier ferromagnétiques, suite à l'application d'un champ magnétique externe. Le capteur de déplacement se compose d'une tige de mesure avec un guide d'ondes en fil ferromagnétique, d'un aimant permanent mobile, d'un convertisseur de signaux et d'une électronique. La saisie des valeurs de mesure s'effectue sans contact. La mesure de déplacement est basée sur une mesure différentielle du temps de propagation entre deux points.

Une courte impulsion de courant est déclenchée dans la tige de mesure à la vitesse de la lumière (299 792 458 m/s). L'impulsion de courant crée un champ magnétique circulaire autour du guide d'ondes. L'aimant permanent mobile est placé juste au-dessus de la barre de mesure pour déterminer sa position. L'onde magnétique pulsée générée rencontre les lignes de champ magnétique à angle droit de l'aimant permanent. Les champs magnétiques se superposent et une onde de densité torsionnelle, mécanique et élastique (effet Wiedemann) se forme dans cette zone du guide d'ondes. L'onde de densité mécanique se déplace à la vitesse du son (2.850 m/s) vers le convertisseur de signaux inductif, qui la convertit en signaux électriques (effet Faraday). Entre l'impulsion de courant générée et l'arrivée de l'onde de densité dans l'électronique, le temps nécessaire est déterminé et, sur cette base, la distance à l'aimant permanent. L'information de distance est généralement émise sous forme de signal analogique.

Nos capteurs de déplacement magnétostrictifs utilisent une forme innovante d'onde de densité - une onde de cisaillement. Les adaptations constructives du capteur de signaux en combinaison avec cette onde de gravité donnent une qualité de signal nettement meilleure, qui permet une précision bien plus élevée que les systèmes traditionnels. De plus, l'optimisation des capteurs a un effet positif sur le comportement aux vibrations, aux chocs et à la CEM. Les capteurs de déplacement sont ainsi nettement plus résistants et répondent à un grand nombre de normes.


Avantages des capteurs de déplacement magnétostrictifs

De nombreuses avancées technologiques ont été mises en œuvre dans les nouveaux capteurs de déplacement magnétostrictifs de MEGATRON. La qualité du signal et la précision qui en découlent ont été considérablement améliorées. En outre, les effets des chocs, des vibrations et de la CEM ont été réduits au minimum.

Avantages de la technologie :

  • Principe de mesure sans contact, sans usure et sans entretien
  • Durée de vie théoriquement illimitée
  • Résolution quasiment infinie
  • Robustesse face aux chocs et aux vibrations
  • Principe de mesure très précis
  • Système de mesure absolu
  • Longues courses de mesure possibles
  • Faible dérive thermique
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