电涡流传感器实验(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电涡流式传感器传感器是现代检测和控制装置的重要组成部分,在现代科学技术领域中的地位越来越重要。各类传感器的研制、推广和使用飞速发展,作为现代信息技术三大支柱之一的传感器技术将是二十一世纪人们在高新技术发展方面争夺的一个制高点。实际应用中,人们通常把将非电量信号转换成电量信号的装置叫做传感器。电涡流式传感器是建立在涡流效应原理上的一种传感器。利用它可以把距离的变化转换为电量的变化,从而做成位移、振幅、厚度等传感器;也可以利用它把电阻率的变化转换成电量的变化,做成表面温度、电介质的浓度等传感器;还可以利用它把磁导率的变化转换为电量的变化,做成应力、硬度等传感器。电涡流式传
2、感器能够实现非接触测量,而且还具有测量范围大、灵敏度高、抗干扰能力强、不受油污等介质的影响、结构简单及安装方便等优点。因此广泛应用于工业生产和科学研究的各个领域。【实验目的】1了解电涡流式传感器的工作原理。2掌握静态标定的方法,了解被测材料对电涡流式传感器特性的影响。3掌握电涡流传感器测量振幅的方法图6.2-2 电涡流传感器工作原理I14了解由电涡流式传感器组成的电子称的标定和测量方法。【实验原理】1电涡流式传感器工作原理电涡流传感器有高频反射式和低频透射式两种,高频反射式应用较广。本实验使用高频反射式。如图6.2-2所示,在一金属导体上方放置一个线圈,当线圈中通入交变电流I1时,线圈的周围空
3、间就产生了交变磁场H1,则金属导体中将产生感生电流I2,由于I2呈图6.2-3 等效电路R2UL1L2R1I1I2M涡旋状,故称为电涡流。而此电涡流将产生交变磁场H2,它的方向与磁场H1方向相反,由于磁场H2的反作用使导电线圈的电感量、阻抗及品质因数等发生变化,这些参数变化量的大小与金属导体的电阻率、磁导率、几何形状、激励电流以及线圈与金属导体间的距离等有关。限制其中其它参数不变,只让其中某一个参数变化,就构成了测量该参数的传感器。涡流效应可等效为如图6.2-3所示的等效电路。图中,R1和L1为传感器线圈的电阻和电感,R2和L2为金属导体等效的电阻和电感,各自的电流为I1、I2 ,U为激励电压
4、,M为互感系数。根据基尔霍夫定律可以写出方程以上两式联立解得传感线圈中的电流为上式的分母即为线圈受涡流产生的磁场H2影响后的阻抗其中,线圈等效电阻 线圈等效电抗 由此可算出线圈的品质因数 而无涡流效应时线圈的品质因数为 Q=。可见,R、L、Q均为M的函数。而互感系数M决定于线圈靠近金属导体的程度,随着线圈与金属导体离得越近,互感M值越大,涡流效应引起上述参数的变化也越大,表现为涡流损耗的功率增大,线圈回路的Q值降低。电涡流传感器的基本原理就是将传感器与被测体间的距离转换为传感器的品质因数Q值、等效阻抗Z及等效电感L三个参量,并用相应的测量电路来测量。2电涡流传感器的测量电路本实验中电涡流传感器
5、的测量电路采用定频调幅式测量电路。测量电路中提供一个稳定性很高的振荡信号,它是由石英晶体振荡器产生,其频率一般选在1MHz2MHz。通常采用一个电容C与电涡流线圈L并联,构成并联谐振回路,其谐振频率为传感器线圈作为振荡回路的一个电感元件与电容构成基本电路单元。振荡器的输出信号经电阻R加到传感器上。其作用是将位移变化引起的振荡回路阻抗的变化转化为高频载波信号的幅度变化。当没有被测导体时,使谐振回路产生谐振,回路谐振频率为0,当与被测导体接近时,回路将失谐,使回路Q值降低,振荡幅值下降,也发生变化。阻抗Z也发生变化。传感器LC回路的阻抗变化既反映了电感的变化,又反映了Q值变化。发生谐振时回路的等效
6、阻抗最大。此时阻抗最高,对应的输出电压U0最大。当被测导体接近传感器线圈时,电感线圈L感应的高频电磁场作用于被测导体,由表面的涡流反射作用,使电感量L变小,导致回路失谐,回路的等效阻抗相应减小,对应的输出电压U值减少。因此通过对输出电压的测量,就可以确定距离x的大小。实际上,参数R、L、Q均是M的非线性函数,即与距离x呈非线性关系。但在某一小范围内可以将这些函数关系近似地用线性函数表示,即电涡流位移传感器只能在一定范围内呈线性关系。可以用电涡流传感器在这段线性范围内测量位移、振幅等物理量。图6.2-4 静态标定接线图【实验仪器】CSY10系列传感器系统实验仪、双踪示波器等。【实验内容】1电涡流
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