采用差动变压器式电感传感器(共9页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上采用差动变压器式电感传感器设计一套位移测量系统的设计方案1.差动变压器式传感器把被测的非电量变化转换为线圈互感量变化的传感器称为互感式传感器。这种传感器是根据变压器的基本原理制成的, 并且次级绕组都用差动形式连接, 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, 但其工作原理基本一样。非电量测量中, 应用最多的是螺线管式差动变压器, 它可以测量1100mm范围内的机械位移, 并具有测量精度高, 灵敏度高, 结构简单, 性能可靠等优点。2.工作原理差动变压器是一种线圈互感随衔铁位移而变化的转换器。差动变压器等效电路如图1所示。图1
2、差动变压器等效电路其磁路是开放的, 次级的2 个线圈连接成差动结构。根据图1可以推算差动变压器输出电压的有效值为 (1)式中 M1, M2 分别为初级线圈L1 与次级线圈L 21, L22的互感, H; R1 为初级线圈的电阻, 8 ; Ui 为初级线圈的激励电压, V。差动变压器的互感量与其内部的磁场变化相关联,而磁场的变化又取决于衔铁在开磁路中的位置。因此, 在一定范围内, 只要衔铁位移, 差动变压器的输出电压就产生相应的变化, 近似线性关系, 输出电压Uo 是衔铁位移量x 的单值函数。衔铁在差动变压器的几何中心位置时, 如次级的2个线圈的参数和磁路尺寸相等, 则M 1 = M2, 参照式
3、( 1)运算, 此时, 差动变压器的输出电压为零。但实际制作时, 次级2个线圈的电气参数和几何尺寸存在一定的差异, 所以, 当衔铁处于中间位置时, 定有不平衡输出, 即存在零点残余电压。零点残余电压包含基波和高次谐波。基波的正交分量使输出信号产生相移, 相移跟随输出信号的大小而变化。高次谐波分量是磁性材料磁化曲线的非线性引起的。零残电压的存在造成极大的负面效应, 使传感器在零点附近测量时灵敏度大大降低, 分辨力变差, 测量误差增大。为了最大限度地消除零残电压, 首要条件是保证次级2个线圈的电气参数和几何尺寸的一致性和磁路的对称性。在此基础上, 选择适宜的补偿电路亦是至关重要的, 可进一步减小零
4、残电压。本方案使用图2的补偿电路, 电路中增加了反馈支路。图2 差动变压器零残电压补偿电路3. 差动变压器式传感器测量电路 差动变压器输出的是交流电压, 若用交流电压表测量, 只能反映衔铁位移的大小, 而不能反映移动方向。另外, 其测量值中将包含零点残余电压。为了达到能辨别移动方向及消除零点残余电压的目的, 实际测量时, 常常采用相敏检波电路。 (1)相敏检波电路电路如图 3所示。VD1、VD2、VD3、 VD4 为四个性能相同的二极管, 以同一方向串联成一个闭合回路, 形成环形电桥。 输入信号u2(差动变压器式传感器输出的调幅波电压)通过变压器T1加到环形电桥的一个对角线。 参考信号u0通过
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