传感器与检测技术教案28703.doc
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1、0 传感器的概念当前,计算机应用技术、通讯技术和传感器可以说是电子信息技术的三大主要组成部分。其中计算机和通讯技术的发展相当迅速,而传感器的发展有些滞后,而实际上信息科学中的四大环节信息捕获、提取、传输和处理中,信息捕获技术是信息科学最前端的一个“阵地”和手段,而信息捕获的主要工具就是传感器。因此,我国和全世界都视传感技术为现代信息技术的关键技术之一。目前已研制出许多新型的传感器,但在各个学科领域中特别是现代高新工程技术中对信息测量的准确度的要求越来越高,需要获取的信息量也越来越多,从而对传感器技术提出了更高的要求一、 传感器的定义和组成1、 定义传感器是将各种非电量(包括物理、化学、生物量)
2、按一定规律转换成便于处理和传输的另一种物理量(一般为电量)的装置。如果将计算机比喻为人的大脑,传感器就可以比喻为人的感觉器官。传感器与人的感官一一对应,能够把自然界的各种物理量和化学量等精确地变换为电信号,再经电子电路或计算机处理,从而对这些量进行监控。举例来说:光敏传感器相当于人的眼(视觉),频敏传感器相当于人耳(听觉),相当于人皮肤(触觉)的是力敏传感器和温敏传感器,相当于人鼻子(嗅觉)的是气敏传感器,相当于人舌头(味觉)的是味觉传感器等,除此之外还有很多其他的传感器。2、 组成敏感元件:在完成非电量到电量的变换时,并非所有的非电量都能利用现有手段直接变换为电量,往往是将非电量预先变换为另
3、一种易于变换成电量的非电量然后变换为电量,如:应变丝,应变片,电容等。转换元件:将感受到的非电量直接转换为电量的器件,如:热电偶,压电晶体等。测量元件:将转换元件输出的电量变为便于显示、记录、控制和处理的有用信号的电路。二、 传感器的作用和分类1、 传感器的作用(1) 信息的收集科学研究中计量测试、产品制造与销售中所需要的计量等都要测量才能获得准确的定量数据。对某种特定的,需要检测目标物的存在状态,并把其状态信息转换为数据,对系统或装置的运行状态进行监测,发现异常时发出告警信号并启动保护电路,这样可以对系统或装置进行安全管理。另外判断产品是否合格或人体各部位的异常诊断等都需由传感器完成。(2)
4、 信息数据的转换把以文字、符号、代码、图形等多种形式记录在纸或胶片上的信号数据转换成计算机、传感器能够处理的信号数据,或读出记录在各种媒介体上的信息并进行转换。例如:磁盘与光盘的信息读出磁头就是一种传感器。(3) 控制信息的采集对控制系统的某种状态的信息进行检测,并由此控制系统的状态或跟踪系统变化的目标值.2、 传感器的分类分类方法传感器的种类说明按输入量分类位移传感器、速度传感器、温度传感器、压力传感器等传感器以被测物理量命名按工作原理分类应变式、电容式、电感式、压电式、热电式等传感器以工作原理命名按物理现象分类结构型传感器传感器依赖其结构参数变化实现信息转换特性型传感器传感器依赖其敏感元件
5、物理特性的变化实现信息转化按能量关系分类能量转换型传感器传感器直接将被测量的能量转换为输出量的能量能量控制型传感器由外部供给传感器能量,而由被测量来控制输出的能量按输出信号分类模拟式传感器输出为模拟量数字式传感器输出为数字量三、 传感器技术的发展动向 传感器技术所涉及的知识非常广泛,渗透到各个学科领域.但是它们的共性是利用物理定律和物质的物理、化学和生物特性将非电量转换为电量。所以,如何采用新技术、新工艺、新材料以及新理论达到高质量的转换,是总的发展途径。当前传感器技术的主要发展动向有两个:1、 开展基础研究,发现新现象,开发传感器的新材料和新工艺2、 实现传感器的集成化与智能化利用物理现象、
6、化学反应和生物效应是各种传感器工作的基本原理,所以发现新现象与新效应是研究新型传感器的重要基础,日本夏普公司利用超导技术研制成功的高温超导磁传感器,其灵敏度比霍尔器件高,仅次于超导量子干涉器件,是传感器技术的重大突破由于材料科学的进步人们在制造传感器时可以任意控制传感器材料的成分,从而设计制造出用于各种传感器的功能材料另外,采用微细加工技术可以制造出各式各样的新型传感器,例如:利用半导体技术制造出压阻式传感器,利用薄膜工艺制造出快速响应的气敏、湿敏传感器等.随着集成技术的发展,传感器也正沿着集成化和智能化的方向发展,结构越来越小,功能越来越强大,例如:日本丰田研究所开发出同时检测a+、K+和H
7、+等多离子传感器。这种传感器的芯片尺寸为2。05m2,仅用一滴血就可以快速检测出其中Na+、K和H+的浓度。美国霍尼尔公司的ST300型智能传感器,其芯片尺寸为32mm3,采用半导体技术,在同一芯片上制作CPEROM和静差、压差、温度等三种敏感元件。值得注意的一个发展动向是仿生传感器的研究。仿生传感器就是模拟人的感觉器官的传感器,但是除了视觉和触觉传感器解决比较好之外其他的传感器远不能满足机器人的需要,也可以说,至今真正能代替人的感觉器官功能的传感器及少,需要加速研究.第一章 传感器的特性传感器的特性是指传感器所特有性质的总称。而传感器的输入输出特性输入量和输出量的对应关系是其基本特性,由于输
8、入作用量的状态(静态、动态)的不同,同一个传感器所表现出来的输入输出特性也不一样,因此,有静态特性、动态特性之分。一、静态特性指当输入量为常量或变化极慢时传感器的输入输出特性。衡量传感器静态特性的主要指标有:线性度、迟滞、重复性、分辨力、稳定性、温度稳定性、各种抗干扰稳定性等。、线性度 在不考虑迟滞、蠕变等因素的情况下,传感器的静态特性可以用以下数学方程来描述:静态特性曲线可以有实际测试获得,但为了标定各种数据处理的方便,常将静态特性曲线线性化。线性化方法是在非线性误差不太大的情况下采用直线拟合的方法来线性化,输入输出的校正曲线与其拟合直线之间的最大偏差称为非线性误差,用来表示:拟合方法:(1
9、)理论拟合理论拟合直线为传感器的理论特性,与实际值无关。这种方法十分简单,但一般说来很大.过零旋转拟合,常用于校正曲线过零的传感器。拟合时,使这种方法也比较简单,非线性误差比理论拟合直线小得多。端点拟合是把校正曲线的两个端点的连线作为拟合直线,这种方法比较简单,但较大。端点平移拟合直线是把端点拟合直线向上平移,移动距离是端点拟合直线中的一半,从而使非线性误差减小一半,提高了精度。以上四种方法都比较简单,但非线性误差都比较大,用最小二乘法精确度更高一些。最小二乘法在误差理论中的基本含义是:把所有校准点数据都标在坐标图上,用最小二乘法拟合的直线,其校准点与对应的拟合直线上的点之间的残差平方和为最小
10、。设拟合直线为: 若实际校准测试点有n个,则第个校准数据与拟合直线上对应值之间的残差为,最小二乘法拟合直线的原理就是使为最小值,也就是使对和的一阶偏导数等于零,即即 (1) ()得:所以 ,代入(2)得最小二乘法有严格的数学依据,尽管计算繁杂,但所得到的拟合直线精密度高,即误差小。、迟滞传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)的行程中输出与输入曲线不重合时称为迟滞。迟滞特性如图所示, 迟滞大小一般由实验方法测得。迟滞误差一般以满量程输出的百分数来表示,即。、重复性指传感器在输入按同一方向做全量程连续多次变动时所得特性曲线不一致的程度。如图所示为校正曲线的重复特性, 重复性误差是取正反两次行程中
11、最大偏差中较大者,再以满量程输出的百分数表示,即。4、灵敏度传感器输出的变化量与引起该变化量的输入变化量的比值就是传感器的静态灵敏度,,可见,传感器校准曲线的斜率就是其灵敏度,线性传感器的斜率是处处相同的,灵敏度误差。5、分辨率与阈值分辨率是指传感器能检测到的最小的输入增量,有些传感器当输入量连续变化时,输出量只做阶梯变化,则分辨率就是输出量的每一个“阶梯”所对应的输入量的大小。在传感器输入零点附近的分辨率称为阈值.6、稳定性指传感器在长时间工作情况下输出量发生的变化,前后两次输出之差即为稳定性误差.、温度稳定性指传感器在外界温度变化情况下输出量发生的变化。测试时先将传感器置于一定温度下,将其
12、输出调至零点或某一特定点,使温度上升或下降一定的度数,再读出输出值,前后两次输出之差即为温度温度稳定性误差系数。8、多种抗干扰能力指传感器对外界干扰的抵抗能力.例如抗冲击和振动能力、抗潮湿的能力、抗电磁场干扰的能力等,评价这些能力比较复杂,一般也不易给出数量概念,需要具体问题具体分析。9、静态误差静态误差是指传感器在其全量程内任一点的输出值与其理论输出值的偏离程度。静态误差的求取方法是:把全部校准数据与拟合直线上对应值的残差,看成随机分布,求其标准偏差,即: 取或即为传感器的静态误差,有时也用相对误差表示,。静态误差是一项综合性指标,基本上包含了前面叙述的非线性误差、迟滞误差、重复性误差、灵敏
13、度误差等。二、传感器的动态特性实际中大量的被测量信号是动态信号,有的传感器尽管其静态特性非常好,但不能很好地追随输入量的快速变化而导致严重误差,这就要求我们认真注意传感器的动态响应特性1、 动态特性的数学描述第二章 电阻式传感器电阻式传感器的种类繁多,应用广泛,其基本原理是将被测物理量的变化换成电阻值的变化,再经相应的测量电路而最后显示被测量值的变化。2。1 电位器式电阻传感器电位器是一种常用的机电元件,广泛应用于各种电器和电子设备中。它主要是一种把机械的线性位移或角位移输入量转换为与它成一定函数关系的电阻或电压输出的传感元件来使用,主要用于测量压力、高度、加速度、航面角等各种参数。优点:结构
14、简单、尺寸小、重量轻、精度高、输出信号大、性能稳定并容易实现任意函数。缺点:要求输入能量大,电刷与电阻元件之间容易磨损。一、线性电位器 、线性电位器的空载特性, ,其灵敏度=, 如上图所示,骨架的宽和高分别为b和h,则,。2、阶梯特性、阶梯误差和分辨率电刷在与一匝导线接触的过程中,虽然有微小的位移,但电阻值并无变化,因此输出的电压也不会改变,在输出特性上对应地出现平直段,当电刷离开这一匝而与下一匝接触时,电阻突然增加一匝阻值,因此特性曲线出现阶跃段。这样每移一匝,输出电压便阶跃一次,共产生n个电压阶梯,其视在分辨脉冲为。实际上,当电压从j匝移到j1匝的过程中,必定会使这两匝短路,于是电位器的总
15、匝数从n匝变为1,这样总阻值的变化就使得视在分辨脉冲之中还将产生次要分辨脉冲,即大阶跃之中还有小阶跃,这样的小阶跃应有n次。视在分辨脉冲,而主要分辨脉冲和次要分辨脉冲的延续时间比,取决于电刷与导线直径的比。工程上常把实际阶梯曲线简化成理想阶梯曲线,如图所示:这时电位器的电压分辨率定义为:在电刷行程内,电位器输出电压阶梯的最大值与输出电压之比的百分数,即。行程分辨率定义为:在电刷行程内,有使电位器产生一个可测出变化的电刷最小行程与整个工作行程相比的百分数,即。电位器的阶梯误差定义为:理想阶梯特性曲线对理论直线的最大偏差与最大输出电压值的百分数,。以上三种定义的大小是一种原理性误差,它决定了电位器
16、可能达到的精度。二、非线性电位器非线性电位器是指空载时其输出电压(或电阻)与电刷行程之间具有非线性函数关系的一种电位器,也称函数电位器,它可以实现任意函数。常用的非线性线绕电位器有变骨架式、变节距式、分路电阻式及电位给定式四种,下面以变骨架式为例来介绍: 呈变化,,设非线性电位器输出空载电压为,流过电位器的电流为,为电压电压,为电位器总电阻,则.电阻灵敏度为,电压灵敏度为,这两种灵敏度都为变量,与的位置有关。三、负载特性与负载误差电位器输出端接有负载电阻时,其特性称为负载特性,负载特性相对于空载特性的偏差称为负载误差。为空载电压设电阻相对变化为,并设(负载系数)则:,理想空载特性为,由图可见,
17、无论m为何值,电刷在起始位置和最大位置是,负载误差都为零.电刷处于行程中心位置时,负载误差最大。为了减小负载误差,首先要尽量减小误差系数,通常希望。为此,可采用高输入阻抗放大器,或者将电位器的空载特性设计成某种上凸特性,即设计出非线性电位器也可以消除负载误差,如上图所示。此非线性电位器的空载特性与线性电位器的负载特性曲线是以特性直线互为镜像的。其负载特性正好是所要求的线性特性。四、 电位器的结构与材料由于测量领域的不同,电位器结构及材料选择有所不同,但是其基本结构是相近的。电位器通常都是由骨架、电阻元件及活动电刷组成。1、 电阻丝。要求电阻系数高、电阻温度系数小,强度高和延展性好,对铜的热电势
18、要小,耐磨腐蚀,焊接性好.常用的材料有康铜丝、铂铱合金及卡玛丝等。2、 电刷.活动电刷由电刷触头、电刷壁、导问和轴承装置等构成。其质量好坏将影响噪声电平及工作可靠性。电刷触头材料常用银、铂铱、铂铑等金属电刷壁用用磷青铜等弹性较好的材料。电刷上通常要保持一定的接触压力,约00m。过大的接触压力会使仪器产生误差,并且加速磨损,压力过小则可能产生接触不可靠.3、 骨架。读一骨架材料的要求是于电阻丝材料具有相同的膨胀系数,电气绝缘好,有足够的强度和刚度,散热性好。耐潮湿,易加工.常用材料有陶瓷、酚醛树脂及工程塑料等绝缘材料。对于精密电位器,广泛采用经绝缘处理的金属骨架,其导热性好,可提高电位器允许电流
19、,而且强度大,加工尺寸精度高。2应变片式传感器应变片式电阻传感器是以应变片为传感元件的传感器,它具备以下优点:1、 精度高、测量范围广.2、 使用寿命长,性能稳定可靠。3、 结构简单,尺寸小,重量小,因此在测试时,对工件工作状态及应力分析影响小.4、 频率响应特性好,应变片响应时间约为07S5、 可在高低温、高速、高压、强烈振动、强磁场、核辐射和化学腐蚀等恶劣环境条件下工作。6、 应变片种类繁多,价格便宜。一、电阻应变片的工作原理电阻应变片的工作原理是基于电阻应变效应,即在导体产生机械变形时,它的电阻值相应发生变化.设一根电阻丝,其原始电阻值为,电阻丝在外力作用下,将引起电阻变化,且有即。令电
20、阻丝的轴向应变为,径向应变为,由材料力学知:。通常把单位应变所引起的电阻相对变化称作电阻丝的灵敏系数,其中第三项是有材料电阻率变化引起的,很小,可忽略。在电阻丝拉伸比例极限内,电阻的相对变化与应变成正比,一般在1.6。二、金属电阻应变片主要特性 1、金属电阻应变片的结构及材料敏感栅是应变片最重要的部分,有某种金属丝绕成栅形,一般用于制造应变片的金属细丝直径为001500m,电阻应变片的电阻值为等各种规格,以最为常用。敏感栅在纵轴方向的长度称为栅长,用表示。对敏感栅材料的基本要求是: 灵敏度系数值大,并在较大应变范围内保持常数。 电阻温度系数小. 电阻率大。 机械强度高,且易于拉丝或碾薄.与铜丝
21、的焊接性好,与其它金属的接触热电势小。 常用的材料有康铜、镍铬合金、镍铬铝合金、铁铬铝合金、铂、铂钨合金等。 金属箔式应变片是有很薄的金属箔片制成的。箔厚只有约.030。1mm,用光刻技术制作。它与金属应变片相比有如下优点: 可刻出各种复杂形状的敏感栅。 横向效应小。允许有较大电流通过,散热性好,可提高相匹配的电桥电压,从而提高灵敏度。 疲劳寿命长,蠕变小。 生产效率高。但是制造箔式应变片的电阻值的分散性要比丝式的大,有的能相差几十欧姆,需要作阻值的调整。箔式敏感栅材料常采用康铜、镍铬合金2、电阻应变片的主要特性 灵敏系数应变片的应变效应与单丝不同,即电阻应变片灵敏度系数与电阻丝灵敏系数是不相
22、同的。原因为:第一、零件的变形是通过剪力传到金属丝上的。由实验知,金属丝两端的剪力最大,轴向应力为零,中间部分剪力为零,轴向应力最大,轴向应力从两端处的零值开始,然后按指数规律上升到中间部分的最大值,因此在金属丝两端的应力分布是不均匀的,相当于参加变形的栅丝长度减少了一段。金属丝制成应变片后,由于是栅状结构,端部增多,灵敏度系数下降.第二、丝沿长度方向承受应变时,应变片弯角部分承受应变,其截面积变大,则应变片直线部分电阻增加时,弯角部分的电阻减少,也使变化的灵敏度下降。应变片的灵敏度系数一般有实验的方法获得。 横向效应沿应变片轴向的应变必然会引起应变片电阻的相对变化,而沿垂直于应变片轴向的横向
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