Dodano: środa, 03 marca 2021r. Producent: Coto

Jak czujniki magnetyczne RedRock® TMR wykrywają prędkość przepływu w aplikacjach opomiarowania wody lub gazu?

W aplikacjach do opomiarowania mediów, rola czujnika magnetycznego RedRock® polega na wykrywaniu sygnału magnetycznego z obracającego się magnesu wewnątrz licznika. Klienci mogą uzyskać informacje zarówno o natężeniu przepływu jak i kierunku poprzez sprawdzenie sygnału wyjściowego czujnika. Ponieważ czujnik RedRock® TMR jest bezstykowy, pyłoszczelny i ma bardzo niski pobór prądu, jest idealnym wyborem do tego typu aplikacji. Obejrzyj krótki film aby zrozumieć rolę (i proces doboru komponentu!) czujników magnetycznych TMR w aplikacjach licznikowych (Aplikacją licznikową może być wodomierz lub gazomierz). Przy wyborze odpowiedniego czujnika RedRock® ważne jest, aby wiedzieć, że zarówno bipolarne jak i omnipolarne czujniki RedRock® mogą być używane w aplikacjach pomiarowych, jednakże działają one według różnych scenariuszy.

Klienci mogą określić natężenie przepływu w mierniku poprzez zliczanie impulsów z pojedynczego czujnika. Obracający się magnes dipolowy będzie generował sinusoidalną falę strumienia magnetycznego. Czujnik bipolarny będzie się włączał przy jednej polaryzacji, a następnie wyłączał przy innej polaryzacji. W przeciwieństwie do niego, czujnik omnipolarny będzie włączał się/wyłączał przy dowolnej polaryzacji.

Oba typy czujników mogą być używane do pomiaru obrotów, ale czujnik omnipolarny wytworzy dwa razy więcej impulsów niż czujnik bipolarny w jednym obrocie. Jeśli klient chce zastąpić kontaktron, najprawdopodobniej wybierze czujnik omnipolarny, ponieważ zarówno kontaktron, jak i czujnik omnipolarny wytwarzają taką samą ilość impulsów w jednym obrocie.

Jeśli jednak oprócz liczby obrotów potrzebny jest kierunek obrotu, klient musi użyć dwóch czujników umieszczonych pod kątem prostym, aby określić kierunek obrotu poprzez pomiar współczynnika wypełnienia sygnału wyjściowego. Gdy kierunek obrotu zmienia się, współczynnik wypełnienia zmieni się względem swojego ogólnego wzorca. Wykrywając takie zachowanie, możliwe jest określenie kierunku obrotu.

Czujniki bipolarne mają przewagę w wykrywaniu kierunku, ponieważ ich współczynnik wypełnienia sygnału wyjściowego będzie bliski 50% przez większość czasu i nie ma na niego wpływu odległość magnesu lub natężenie strumienia magnetycznego. To sprawia, że czujnik bipolarny lepiej współpracuje z różnymi modelami liczników. Alternatywnie, współczynnik wypełnienia sygnału wyjściowego czujnika omnipolarnego jest głównie określany przez czułość czujnika i natężenie strumienia magnetycznego. Określenie progu współczynnika wypełnienia dla zmiany kierunku w przypadku różnych modeli mierników może być trudniejsze.

Częstotliwość czujnika jest również ważnym parametrem w aplikacjach pomiarowych. Wyższe częstotliwości będą skutkowały wyższym poborem prądu. Jeśli chcesz wykrywać tylko liczbę obrotów, powinieneś wybrać czujnik o częstotliwości nieco wyższej niż docelowa liczba obrotów, aby uniknąć braku zliczania impulsów. Jeśli trzeba również monitorować kierunek obrotów, należy wybrać czujnik o znacznie wyższej częstotliwości, np. 500Hz lub nawet 2,5KHz; jest to spowodowane tym, że element o wyższej częstotliwości będzie miał niskie opóźnienie, a współczynnik wypełnienia będzie bardziej stabilny.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące stosowania czujników magnetycznych RedRock® TMR w aplikacjach pomiarowych, prosimy o kontakt pod adresem info@gamma.pl.

Pozostałe aktualności:

Retimery XpressConnect™ PCIe® 6.0 i CXL® 3.1 firmy Microchip Technology umożliwiają rozbudowę i dezagregację zasobów w rozległych centrach danych AI

Retimery XpressConnect™ PCIe® 6.0 i CXL® 3.1 firmy Microchip Technology...

Firma Microchip Technology wprowadza retimery XpressConnect™ PCIe® 6.0 i CXL® 3.1, aby umożliwić rozbudowę pamięci i...

środa, 3 czerwca, 2026 Więcej

Power Integrations zaprezentował ultrasmukłe projekty referencyjne zasilaczy pomocniczych dla centrów danych AI opartych na architekturze NVIDIA Kyber

Power Integrations zaprezentował ultrasmukłe projekty referencyjne...

Zoptymalizowane specjalnie pod kątem chłodzonej cieczą architektury kasetowej NVIDIA Kyber, te ultrakompaktowe...

wtorek, 2 czerwca, 2026 Więcej

Medyczny komputer panelowy Avalue Technology HID-2146 integruje sztuczną inteligencję, obrazowanie medyczne i wydajne przetwarzanie

Medyczny komputer panelowy Avalue Technology HID-2146 integruje sztuczną...

Firma Avalue Technology Inc. ogłasza wprowadzenie na rynek nowego medycznego komputera panelowego HID-2146 -...

wtorek, 2 czerwca, 2026 Więcej

DSC dsPIC33CK Value Line firmy Microchip Technology oferuje uproszczoną konstrukcję dla aplikacji wrażliwych na koszty

DSC dsPIC33CK Value Line firmy Microchip Technology oferuje uproszczoną...

Firma Microchip Technology Inc. wprowadziła na rynek rodzinę cyfrowych kontrolerów sygnałowych (DSC) dsPIC33CK Value...

poniedziałek, 1 czerwca, 2026 Więcej

HV-D3 3,3kV moduły zasilania w technologii mSiC® firmy Microchip Technology dla hiperskalowych centrów danych AI oraz innych aplikacji HV

HV-D3 3,3kV moduły zasilania w technologii mSiC® firmy Microchip...

Nowe moduły zasilania HV-D3 integrują tranzystory MOSFET mSiC® z węglika krzemu (SiC) o napięciu 3,3 kV oraz diody...

środa, 27 maja, 2026 Więcej

Budowanie wydajnych ścieżek danych: Nowe platformy ewaluacyjne firmy Microchip Technology dla systemów AI i wizyjnych

Budowanie wydajnych ścieżek danych: Nowe platformy ewaluacyjne firmy...

Najnowsze zestawy ewaluacyjne firmy Microchip Technology pomagają inżynierom wcześnie tworzyć prototypy ścieżek...

poniedziałek, 25 maja, 2026 Więcej