传感器原理及工程应用概述.docx
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1、传感器原理及工程应用概述 其次章传感器概述 1、传感器是能感受规定的被测量并根据肯定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。 2、传感器是由敏感原件和转换原件组成 3、两种分类方法:一种是按被测参数分类,一种是按传感器工作原理分类 4、传感器的基本特性可分为静态特性和动态特性 5、静态特性是指被测量的值处于稳定状态时输入与输出的关系。主要指标有灵敏度、线性度、迟滞、重复性和漂移等。 6、灵敏度是输出量增量Y与引起输出量增量Y的相应输入量增量X之比。用S表示即S=YX。 7、线性度是指传感器的输入与输出之间数量关系的线性程度。也叫非线性误差用L 表示即L= 8、传感器在相同工作条件下输入量由小到大
2、(正量程)及由大到小(反量程)改变期间输入输出特性曲线不重合的现象称为迟滞。迟滞误差用 9、重复性是指传感器在相同的工作条件下输入量按同一方向做全量程连续多次改变时,所得特性曲线不一样的程度。最大重复差值 10、漂移是指输入量不变的状况下传感器输出量随着时间改变。产生漂移的缘由有两个一是传感器自身结构参数一是四周环境。温度漂移的计算 第三章应变式传感器 1、电阻应变式传感器是以电阻应变片为转换原件的传感器。 2、工作原理是基于电阻应变效应,即导体在外界作用下产朝气械变形(拉伸或压缩)是,其电阻值相应发生改变(应变效应)。 3、电阻应变片分为丝式电阻应变片和箔式电阻应变片。 4、电阻在外力作用下
3、而变更原来尺寸或形态的现象称为变形,而去掉外力后物体又能完全复原其原来的尺寸和形态,这种变形称为弹性变形。具有弹性变形特性的物体称为弹性原件。 5、应变片的电阻值是指应变片没有粘贴且未受应变时,在室温下测定的电阻值即初始电阻值。 6、将直的电阻丝绕成敏感栅后,虽然长度不变,但应变状态不同,应变片敏感栅的电阻改变减小,因而其灵敏系数K较整长电阻丝的灵敏系数K0小,这种现象称为应变片的横向效应。为了削减横向效应产生的测量误差,现在一半多采纳箔式应变片。 7、应变片温度误差:由于测量现场环境温度的变更而给测量带来的附加误差。产生的主要因素有以下两个方面:一是电阻温度系数的影响,一是试件材料和电阻丝材
4、料的线膨胀系数的影响。 8、电阻应变片的温度补偿方法:1)线路补偿法2)应变片的自补法9*电阻应变片的测量电路 10、压阻效应是指在一块半导体的某一轴向施加肯定的压力时,其电阻值产生改变现象, 第四章电感式传感器 1、利用电磁感应原理将被测非电量如、位移、压力、流量、振动等转换成线圈自感系数L或互感系数M的改变,再由测量电路转换为电压或电流的改变量输出,这种装置称为电感式传感器。 2、零点残余电压:传感器在零点位移时的输出电压。产生缘由主要有以下两点一是由于两电感线圈的电气参数及导磁体几何尺寸不完全对称,因此在两电感线圈上的电压幅值和相位不同,从而形成了零点残余电压的基波重量。一是由于传感器导
5、磁材料磁化曲线的非线性(如铁磁饱和,磁滞损耗)使得激励电流与磁通波形不一样,从而形成了零点残余电压的高次谐波重量。为减小电感式传感器的零点残余电压,可以实行以下措施1)在设计和工艺上,力求做到磁路对称,铁芯材料匀称;要经过热处理以除去机械应力和改善磁性;两线圈毕恭毕敬绕制要匀称,力求几何尺寸与电气特性保持一样。2)在电路上进行补偿。 3、把被测的非电量改变转化为线圈互感改变的传感器称为互感式传感器。这种传感器 是依据变压器的基本原理制成的,并且次级绕组用差动形式连接,故称差动变压器式传感器。差动变压器结构形式较多,有变隙式,变面积式和螺线管式等等, 4、差动式变压器传感器的测量电路1)差动整流
6、电路2)相敏检波电路(用来区分大小方向) 5、依据法拉第电磁感应定律,块状金属导体置于改变的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时,导体内将产生呈旋涡状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。依据电涡流效应制成的传感器称为电涡流传感器。电涡流传感器可分为高频反射式和低频透射式两类。 6、电涡流径向形成范围大约在传感器线圈外半径的1.82.5倍范围内,且分布不匀称。 7、所谓贯穿深度是指把电涡流强度减小到表面强度的1e处的表面厚度。 8、电涡流传感器的测量电路1)调频式电路2)调幅式电路 第五章电容式传感器 1、电容式传感器是将被测非电量的改变转换为电容量改变的一种传感器。可分为1)变极
7、距型电容传感器2)变面积型电容式传感器3)变介质型电容式传感器。 2、电容传感器做成差动式之后,灵敏度增加了一倍,而非线性误差则大大降低了。 第六章压电式传感器 1、压电式传感器的工作原理是基于某些介质材料的压电效应,是一种典型的有源传感器。通过材料受力作用变形时,其表面会有电荷产生面实现非电量测量。 2、某些电介质同学录沿着肯定方向对其施力而使它变形时内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上便产生符号相反的电荷同学录外力去掉后,又重新复原到不带电的状态,这种现象称压电效应。当作用力方向变更时,电荷的极性也随之变更。有时人们把这种机械能转换为电能的现象,称为“正压电效应”。相反,当在电介质极化
8、方向施加电场,这些电介质也会产生几何变形,这种现象称为“逆压电效应” 3、压电材料分为两大类:压电晶体和压电陶瓷。主要特性参数有1)压电常数:是衡量压电效应强弱的参数,它干脆关系到压电输出灵敏度。2)居里点温度:它是指压电材料起先丢失压电特性的温度。 4、纵向轴Z称为光轴,经过六面体棱线并垂直于光轴的X轴称为电轴,与X 和Z 轴同时垂直的轴Y称为机械轴。通常批把沿电轴方向作用下产生的电荷的压电效应称为“纵向压电效应”。而把沿机械轴Y方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“横向压电效应”。 5、压电陶瓷要先极化再应用。 6、压电式传感器的测量电路有1)电压放大电路(阻抗变换器)2)电荷放大器。 7
9、、了解压电式加速度传感器。工作原理:当加速度传感器和被告测物一起受到冲击振动时,压电元件受质量块惯性力的作用,依据牛顿其次定律,此时惯性力是加速度的函数,即F=ma式中F质量块产生的惯性力,m质量块的质量;a加速度;此时惯性力F作用于压电元件上,因而产生电荷Q,当传感器选定后,m为常数,则传感器输出电荷为 q=d1 1F=d1 1ma 与加速度a成正比。因此,测得加速度传感器输出设备的电荷便可知加速度的大小。 第七章磁电式传感器 1、磁电式传感器是通过磁电作用将被测量转换成电信号的一种传感器。磁电传感器有磁电感应式传感器,霍尔式传感器等。 2、磁电式传感器的结构有两种:变磁通式和恒磁通式。 变
10、磁通式传感器又可分为开磁路变磁通式(线圈、磁铁静止不动,)和闭磁路变磁通式传感器。 3、磁电式传感器的基本特性有非线性误差和温度误差 4、置于磁场中的静止载流导体,当它的电流方向与磁场方向不一样时,载流体上垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势,这种现象称霍尔效应。 5、霍尔元件基本特性1)输入电阻和输出电阻:激励电极间的电阻值称为输入电阻。霍尔电极输出 电势寻电路外部来说相当于一个电压源,其电源内阻即为输出电阻。不等位电势和不等位电阻:当霍尔元件的激励电流为I时,若元件所处位置磁感应电流强度为零,则它的霍尔电势应当为零但实际不为零这时测得的空载霍尔电势称为不等势电势。产生缘由:1)霍尔电极安装
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