传感器与检测技术实验指导书修订详解.doc
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1、自动化专业?传感器与检测技术?课程实验指导书撰写人:闫奇瑾 审定人:辅小荣目 录第一局部 绪论1第二局部 根本实验指导2实验一 箔式应变片桥路性能比拟2实验二 电涡流式传感器的静态标定6实验三 差动变面积式电容式传感器的静态特性9实验四 霍尔式传感器静态特性实验11第一局部 绪论本指导书是根据?传感器与检测技术?课程实验教学大纲编写的,适用于自动化专业。一、 本课程实验的作用与任务传感器与检测技术实验是?传感器与检测技术?课程教学的重要环节,是自动化专业的专业根底实验课。通过实验,使学生加深理解传感技术的一般理论原理,了解各种传感器性能,掌握选用原那么和设计方法,学会对各种参数的测量及分析技术
2、。二、 本课程实验的根底知识本课程主要介绍传感器与检测技术根底理论,传感器的根本原理和构造,非电量的检测技术及系统,抗干扰技术和微机在检测中的应用等。实验要求的根底知识主要有传感器的静态和动态特性,电阻式传感器,电感式传感器、电容式传感器、磁电式传感器的根本工作原理、构造、测量电路以及应用方法等。三、本课程实验教学工程及其教学要求序号实验工程名称学时教学目标、要求1箔式应变片桥路性能比拟2教学目标:观察电阻应变片组成构造,了解箔式应变片工作原理,熟悉半桥、全桥电路。教学要求:观察应变片输出电路分别接成半桥、全桥时的输出变化,作出特性曲线,分析灵敏度等静态特性。2电涡流式传感器的静态标定2教学目
3、标:了解电涡流传感器工作原理,观察组成构造,熟悉有关测量电路。教学要求:实验求出线圈与涡流片间位移变化时输出信号特性曲线,分析计算其静态特性。3差动变面积式电容式传感器的特性2教学目标:掌握电容式传感器的工作原理和测量方法;观察电容式传感器的构造和外形。教学要求:用实验的方法测出电容动片的上下位移与输出信号间的特性曲线,分析其灵敏度。4霍尔式传感器静态特性实验2教学目标:了解霍尔传感器的工作原理,观察组成构造,熟悉相关测量电路。教学要求:实验求出霍尔片在梯度磁场中位移变化对输出信号间的特性曲线,分析计算其静态特性。合计8-1-第二局部 根本实验指导实验一 箔式应变片桥路性能比拟一、 实验目的1
4、观察了解箔式应变片构造及粘贴方式。2测试应变梁变形的应变输出。3比拟各桥路间的输出关系。二、 实验原理应变片是最常用的测力传感元件。用应变片测试时,应变片要结实地粘贴在测试体外表。当测件受力发生形变,应变片的敏感栅随同变形,其电阻值也随之发生相应的变化。通过测量电路,转换成电信号输出显示。电桥电路是最常用的非电量电测电路中的一种,单臂,半桥双臂,全桥电路的灵敏度依次增大。实际使用的应变电桥的性能和原理如下:图1-1应变电桥半桥双臂和全桥电路原理单臂、半桥双臂和全桥电路的R分别为、。电桥灵敏度SV / X,于是对应于单臂、半桥双臂和全桥的电压灵敏度分别为1/4 U、1/2U和U。三、 主要仪器及
5、耗材CSY10 型传感器系统实验仪:直流稳压电源、差动放大器、电桥、毫伏表、测微头、实验接插线。直流稳压电源打到0V档,毫伏表打到50mv档,差动放大器增益旋钮打到最右边。四、 实验内容与步骤1调零。差动放大器增益旋钮置100倍顺时针方向旋到底,“、输入端用实验线对地短路,输出端接数字电压表。开启仪器电源,用“调零电位器调整差动放大器输出电压为零,然后拔掉实验线。调零后在整个测试过程中,调零电位器位置不变。2按图1-2将实验部件用实验线连接成测试桥路。桥路中R1、R2、R3和WD为电桥中的固定电阻和直流调平衡电位器,R为应变片可任选上、下梁中的一片作为工作片。直流鼓励电源为4V。图1-2半桥双
6、臂桥路图1-3全桥桥路3测微头装于悬臂梁前端的永久磁钢上,并调节使应变梁处于根本水平状态。确认接线无误后开启仪器电源,并预热数分钟。调整电桥WD电位器,使测试系统输出为零。4旋动测微头,带动悬臂梁分别作向上和向下的运动,以悬臂梁水平状态下输出电压为零,开场向上或向下移动做正、反行程测试。测微头每移动0.5mm记录一个差动放大器输出电压值,直至进入非线性区,做相反行程测试,将数据填入以下测试数据列表中。根据表中所测数据计算灵敏度S,SV / X 单位:v/mm。5在完成上面测试的根底上,不变动差动放大器增益和调零电位器,图1-2中电桥固定电阻R1、R2、R3分别换成箔式应变片,按图1-3全桥桥路
7、接成全桥测试系统。 6重复上面的34步骤,测出半桥双臂和全桥输出电压并列表,计算灵敏度。SV / X 单位:v/mm。7. 实验完毕,关闭主副电源,所有旋钮转到初始位置,将测微头从悬臂梁上拿开。五、 数据处理与分析1. 根据测出的半桥双臂和全桥输出电压列表,在坐标纸上同一坐标系下做出VX关系曲线。表1-1 半桥双臂正行程位移mm电压V表1-2 半桥双臂反行程位移mm电压V表1-3 全桥正行程位移mm电压V表1-4 全桥反行程位移mm电压V2根据所得结果,分别计算两种桥路的灵敏度SVX注意单位V/mm。计算方法可采用课程中学过的数据拟合方法。并计算相应的线性度、迟滞等其它静态特性指标。3. 比拟
8、两种桥路的灵敏度,并做出定性的结论。六、 实验考前须知1实验前应检查实验接插线是否完好,连接电路时应尽量使用较短的接插线,以防止引入干扰。2接插线插入插孔时轻轻地做一个小角度的转动,以保证接触良好,拔出时也轻轻地转动一下拔出,切忌用力拉扯接插线尾部,以免造成线内导线断裂。3稳压电源不要对地短路。4在半桥、全桥电路中应变片接入电桥时注意其受力方向,一定要接成差动形式。5直流鼓励电压不能过大,以免造成应变片自热损坏。6. 在更换应变片时应将电源关闭。7. 在实验过程中如有发现电压表发生过载,应将电压量程扩大。8. 电桥上端虚线所示的四个电阻实际上并不存在,仅作为一标记,使组桥容易。七、 思考题1.
9、 本实验电路对直流稳压电源和对放大器有何要求?2. 分析实验中遇到的困难和问题以及解决方法,对本实验进展小结。实验二 电涡流式传感器的静态标定一、 实验目的了解电涡流传感器的构造、原理、工作特性。 掌握电涡流传感器的静态标定方法。二、 实验原理电涡流式传感器由平面线圈和金属涡流片组成如图2-1所示,当线圈中通以高频交变电流后,与其平行的金属片上产生电涡流,电涡流的大小影响线圈的阻抗Z,而涡流的大小与金属涡流片的电阻率、导磁率、厚度、温度以及与线圈的距离X有关。当平面线圈、被测体涡流片、鼓励源已确定,并保持环境温度不变,阻抗Z只与X距离有关。将阻抗变化经涡流变换器变换成电压V输出,那么输出电压是
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