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Sensors and Actuators - Fachbereich Physik der Universität ...

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7.3 Exemplarische Anwendungsgebiete<br />

Es existieren vielfältige Anwendungsgebiete:<br />

Werkzeugsteuerung Berührungslose Abst<strong>and</strong>s- und Entfernungsmessung<br />

Näherungsschalter<br />

(binärer Sensor)<br />

Positionssensor (x, y)<br />

Räumliche Lage von Objekten<br />

Qualitätskontrolle Schichtdicken, Durchmesser und Breiten, Rauhigkeit, Abrieb,<br />

Rissbildung<br />

Füllst<strong>and</strong>ssensoren Pegelsensor<br />

7.4 Wegsensoren<br />

7.4.1 Resistive Weg- und Winkelsensoren – Potentiometerprinzip<br />

Die Eingangsmessgröße Weg xe o<strong>der</strong> Winkel φe wird in einen Wi<strong>der</strong>st<strong>and</strong>swert abgebildet.<br />

Ein verän<strong>der</strong>barer passiver 2-Polwi<strong>der</strong>st<strong>and</strong> dient als Weg-/Winkelsensor. Der passive<br />

Signalparameter R wird durch eine Hilfsenergie PH in ein aktives Ausgangssignal xa<br />

(elektrischer Strom bzw. Spannung) umgesetzt. Als Hilfsenergie kann eine<br />

Gleichspannung/strom (DC) o<strong>der</strong> eine Wechselgröße (AC) beliebigen Zeitverlaufs dienen.<br />

Ohmsche Aufnehmer können zur Herabsetzung <strong>der</strong> Joule’schen Erwärmung vorteilhaft mit<br />

einem Pulssignal kleinen Tastverhältnisses gespeist werden.<br />

Potentiometrische Weg-/Winkelsensoren können auch leicht mit gezielt nichtlinearer<br />

Kennlinie R = f(xe) realisiert werden: Drahtgewickelte Wi<strong>der</strong>stände werden mit ortsvariabler<br />

Steigung gewickelt, planare Wi<strong>der</strong>stände erhalten eine nicht-rechteckige Kontur.<br />

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