能量控制型传感器.ppt
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1、能量控制型传感器现在学习的是第1页,共86页第2章能量控制型传感器2.1电阻应变式传感器2.2电容式传感器2.3电感式传感器现在学习的是第2页,共86页2.1电阻应变式传感器2.1.1电阻应变效应导体或半导体在外界力的作用下产生机械形变,其电阻值也随着发生变化,这种现象称为电阻应变效应。下面我们以金属丝应变片为例分析这种效应。2.1.2应变片结构类型与粘贴1.应变片的结构类型常用的应变片有金属应变片和半导体应变片两类,金属应变片分为金属丝式、箔式和薄膜式三种;半导体应变片分为体型、扩散型、薄膜型和PN结元件等类型,如图2-1所示。现在学习的是第3页,共86页2.1电阻应变式传感器金属丝式应变片
2、由敏感栅、基底和覆盖层、黏结剂、引线组成,如图22所示。其中敏感栅是应变片最重要的部分,一般栅丝直径为0015005mm。敏感栅的纵向轴线称为应变片轴线,根据不同用途,栅长可为02200mm。基底和覆盖层用以保持敏感栅及引线的几何形状和相对位置,并将被测件上的应变迅速准确地传递到敏感栅上。因此基底做得很薄,一般为00204mm。覆盖层起保护敏感栅作用。基底和覆盖层用专门的薄纸制成的称为纸基,用各种黏结剂和有机树脂膜制成的称为胶基,现多采用后者。现在学习的是第4页,共86页2.1电阻应变式传感器图2-1各种应变片结构图a)金属丝式应变片b)金属箔式应变片c)体型半导体应变片1基片2Si片3引线现
3、在学习的是第5页,共86页2.1电阻应变式传感器图2-2金属丝式应变片结构示意图1引线2覆盖层3基片4敏感栅现在学习的是第6页,共86页2.1电阻应变式传感器2.应变片的粘贴应变片是粘贴在弹性敏感元件或被测元件上的,传感器的性能在很大程度上取决于粘贴质量,所以黏合剂的选择要考虑基片的材料、工作环境、潮湿程度、稳定性、是否加温加压以及粘贴时间等因素。(1)试件的表面处理为了保证良好的黏合度,粘贴表面应保持平整、光滑,无杂质、油污及表面氧化层等。现在学习的是第7页,共86页2.1电阻应变式传感器(2)确定贴片位置在应变片上标出敏感栅的纵向、横向中心线,在试件被测点处画出中心线,粘贴时使两者重合。(
4、3)粘贴先在处理后的试件表面和应变片的基底各涂一层薄而均匀的胶水,然后将应变片贴在被测点上,并在应变片上覆盖一层聚乙烯塑料薄膜并加压,将多余的胶水和气泡排出,加压时要注意防止应变片错位。(4)固化根据所使用的黏合剂的固化工艺要求进行固化处理和时效处理。(5)粘贴质量检查检查粘贴位置是否合格,黏合层是否有气泡和漏贴,敏感栅是否有短路或断路现象以及敏感栅的绝缘性能等。(6)引线的焊接与防护检查合格后即可焊接引线。2.1.3电阻应变式压力传感器的组成现在学习的是第8页,共86页2.1电阻应变式传感器应变片正常工作时需依附于弹性元件,可以通过两种形式实现应变片的粘贴。一种是将应变片直接粘贴于压力位移型
5、弹性元件(只有平膜片容易实现)的应变处,在弹性元件实现压力位移变换的同时,也实现了应变电阻值的变换。另一种是粘贴在力应变型弹性元件表面,通过压力位移型弹性元件实现压力力的变换,再通过粘贴有电阻应变片的力应变型弹性元件实现力应变电阻值的转换。最后,把应变片接入测量电桥的桥臂,通过测量电路把电阻值转换成电压或电流信号,送至显示仪表。电阻应变式压力传感器结构原理框图如图23所示。现在学习的是第9页,共86页2.1电阻应变式传感器图2-3电阻应变式压力传感器结构原理框图1.力-应变型弹性元件常用的力-应变型弹性元件有柱形弹性元件、悬臂梁和薄壁环等。现在学习的是第10页,共86页2.1电阻应变式传感器图
6、2-4圆柱式测力传感器a)圆柱外形b)圆柱面展开图现在学习的是第11页,共86页2.1电阻应变式传感器(1)柱形弹性元件此类弹性元件由于应变很小,测力量程较大,尤其是实心圆柱在径向尺寸较大时,测力上限可达数千万牛顿,常作为荷重式压力传感器的敏感元件。例2-1将阻值为120、灵敏度为K=2的电阻应变片,分别沿轴向、径向贴在外直径为10cm、内直径为5cm的圆环形钢柱表面,钢材的弹性模量E=21011N/m2,在钢柱受到F=7.5103N拉力后,两应变片的电阻分别变化了多少?解:钢柱的横截面积(2)梁式弹性元件梁有多种形式,如图2-5所示。现在学习的是第12页,共86页2.1电阻应变式传感器图2-
7、5梁式测力传感器a)等截面悬臂梁b)等强度悬臂梁c)双孔梁d)“S”形弹性梁现在学习的是第13页,共86页2.1电阻应变式传感器(3)薄壁环如图2-6所示,弹性元件为等截面圆环。图2-6薄壁环式测力传感器现在学习的是第14页,共86页2.1电阻应变式传感器2.测量电路电阻应变式传感器是把机械应变量转换成电阻变化量,由于应变量及电阻变化量一般都很微小,既难以直接精确测量,又不便直接处理。在电阻应变式传感器中最常用的测量电路是桥式电路。按电源性质不同,可分为直流电桥和交流电桥。按电桥桥臂电阻的工作方式不同,可分为惠斯顿电桥、半桥和全桥。图2-7桥式测量电路a)直流电桥b)桥路的调零电路现在学习的是
8、第15页,共86页2.1电阻应变式传感器(1)惠斯顿电桥(2)半桥(3)全桥即电桥的四个桥臂都为应变片,此时电桥输出电压公式为式(2-5)或式(2-6)。例2-2将四片阻值为200的应变片对称粘贴在等强度悬臂梁的上下表面,与阻值为200的固定电阻组成电桥电路,应变片灵敏度K=2,桥路供电电压为5V,当应变片产生2106应变时,试求惠斯顿电桥、半桥以及全桥工作时的输出电压。解:惠斯顿电桥:现在学习的是第16页,共86页2.1电阻应变式传感器3.温度补偿在外界温度变化的条件下,由于敏感栅温度系数(t)及栅丝与试件膨胀系数(g、s)的差异性而产生虚假应变输出时,测量有时会产生与真实应变同数量级的误差
9、,必须采取补偿温度误差的措施。图2-8补偿块温度补偿示意图1试件2补偿块现在学习的是第17页,共86页2.1电阻应变式传感器(1)补偿块补偿法采用惠斯顿电桥测量如图2-8所示试件上表面某一点的应变时,可采用两片型号、初始电阻和灵敏度都相同的应变片R1和R2,R1贴在试件的测试点上,R2(称为温度补偿片)贴在试件的零应变处(图中试件的中线上),或贴在补偿块上。1)R1和R2是同规格的应变片,即它们的初始电阻值、电阻温度系数、线膨胀系数和应变灵敏度K都相同。2)粘贴补偿应变片的补偿块材料和粘贴工作应变片的试件材料必须相同。3)两应变片R1和R2处于同一温度场。(2)桥路自补偿法当测量桥路处于半桥和
10、全桥工作方式时,与上述补偿法的原理相似,应变片受温度影响产生的电阻变化量相同,接在电桥相邻两臂上而相互抵消,达到桥路自补偿的目的。现在学习的是第18页,共86页2.1电阻应变式传感器图2-9半桥的温度补偿2.1.4电阻应变式传感器的应用现在学习的是第19页,共86页2.1电阻应变式传感器图2-10应变式转矩传感器a)半桥应变片粘贴图b)全桥应变片粘贴图1.应变式转矩传感器测量转矩时,可以直接将应变片粘贴在被测轴上,其原理如图2-10所示。现在学习的是第20页,共86页2.1电阻应变式传感器2.应变式压力传感器应变式压力传感器主要用于液体、气体压力的测量,测量压力的范围在104107Pa之间。(
11、1)筒式压力传感器如图2-11所示,通常用于测量较大的压力。图2-11筒式压力传感器1工作应变片2补偿应变片现在学习的是第21页,共86页2.1电阻应变式传感器(2)膜片式压力传感器如图2-12所示,它的敏感元件为圆形膜片,应变片贴在膜片上。(3)组合式压力传感器如图2-13所示,它的压力-位移型弹性元件为波纹膜片、膜盒或波纹管,而应变片粘贴在力-应变型弹性元件悬臂梁上。图2-12膜片式压力传感器1插座2膜片3应变片现在学习的是第22页,共86页2.1电阻应变式传感器图2-13组合式压力传感器a)波纹膜片与悬臂梁组合b)波纹管与悬臂梁组合c)波纹膜盒与悬臂梁组合现在学习的是第23页,共86页2
12、.1电阻应变式传感器图2-14应变式加速度传感器1质量块2弹性元件3壳体及基座4应变片现在学习的是第24页,共86页2.1电阻应变式传感器3.应变式加速度传感器应变式加速度传感器是一种惯性式传感器,基本原理如图2-14所示。小制作数显电子秤1.工作原理数显电子秤电路原理如图2-15所示,其主要有三部分,分别为电阻应变式传感器R1,由IC2、IC3组成的测量放大电路,IC1及外围元件组成的数显面板表。图2-15数显电子秤电路原理现在学习的是第25页,共86页2.1电阻应变式传感器2.元件选择1)IC1选用ICL7126集成块,IC2、IC3选用高准确度低温漂精密运算放大器OP07,IC4选用LM
13、3851.2V集成块。2)传感器R1选用E3502AA型箔式电阻应变片,其常态阻值为350。3)各电阻元件宜选用精密金属膜电阻。4)RP1选用精密多圈电位器,RP2、RP3经调试后可分别用精密金属膜电阻代替。5)电容中C1选用云母电容或瓷介电容。6)电源采用9V恒流源电源供电。3.制作与调试现在学习的是第26页,共86页2.1电阻应变式传感器(1)数显电子秤的制作数显电子秤的形变钢件可用普通钢锯条制作,其制作方法为:首先将锯齿打磨平整,再将锯条加热至微红,趁热加工成“U”形,并在对应位置钻孔,以便以后安装;然后再将其加热至呈橙红色(七八百摄氏度),迅速放入冷水中淬火,以提高硬度和强度;最后进行
14、表面处理工艺。(2)数显电子秤的调试准备1kg及2kg标准砝码各一个,调试过程如下:首先在秤体自然下垂且无负载时调整RP1,使显示器准确显示零;再调整RP2,使秤体承担满量程质量(本电路选满量程为2kg)时显示满量程值;然后在秤钩下悬挂1kg的标准砝码,观察显示器是否显示1.000,如有偏差,可调整RP3值,使之准确显示1.000(如有调整,应重新进行前两步调试,使之均满足要求);最后准确测量RP2、RP3电阻值,并用固定精密电阻予以代替。现在学习的是第27页,共86页2.2电容式传感器2.2.1电容式传感器的原理及结构由物理学可知,两个平行金属极板组成的电容,如果不考虑其边缘效应,其电容值为
15、1.变极距式电容传感器如图2-16a所示,变极距式电容传感器的位移是由被测量变化而产生的。C=A/ddA/d=A/dd/dd=C0d/dd(211)图2-16变极距式电容传感器a)变极距式b)差动变极距式1、3固定极板2可动极板现在学习的是第28页,共86页2.2电容式传感器2.变面积式电容传感器变面积式电容传感器与变极距式相比,测量范围大,可测量较大的线位移或角位移。C=A/dA/d=(AA)/d=A/d(212)图2-17变面积式电容传感器a)平板平移式b)半可调式c)筒式d)差动筒式1、3固定极板2可动极板3.变介电常数式电容传感器当两极板间极间介质的介电常数发生变化时,电容量C也随之改
16、变,现在学习的是第29页,共86页2.2电容式传感器这种传感器大多用来测量片状材料的厚度、被测物位移、液面高度,还可根据极间介质的介电常数随温度、湿度、容量改变而改变来测量温度、湿度和容量等,如图2-18所示。图2-18变介电常数式电容传感器a)测厚度b)测位移c)测液位d)测容量2.2.2电容式传感器的测量电路现在学习的是第30页,共86页2.2电容式传感器电容式传感器的电容值一般十分微小(几皮法至几十皮法),这样微小的电容不便直接显示、记录或传输,因此,需要借助测量电路将其转化为电压、电流或频率信号。电容式传感器的测量电路种类很多,下面介绍一些常用的测量电路。1.桥式电路图2-19所示为桥
17、式测量转换电路,其中图2-19a为单臂接法的桥式测量电路,1MHz左右的高频电源经变压器接到电容桥的一条对角线上,电容C1、C2、C3、Cx构成电桥的四臂,Cx为电容传感器。当Cx改变时,o不为0,桥路有输出电压。在图219b中,Cx1、Cx2为传感器的两个差动电容,电桥的空载输出电压为现在学习的是第31页,共86页2.2电容式传感器图2-19电容式传感器的桥式电路a)单臂接法b)差分接法2.运算放大器式电路如图2-20所示,Cx为传感器电容,它跨接在高增益运算放大器的输入端和输出端之间。现在学习的是第32页,共86页2.2电容式传感器图2-20运算放大器式电路3.调频电路调频电路是将电容式传
18、感器作为LC振荡器谐振回路现在学习的是第33页,共86页2.2电容式传感器的一部分,或作为晶体振荡器中石英晶体的负载电容。f=1/2(214)图2-21LC振荡器调频电路框图4.脉冲宽度调制电路脉冲宽度调制电路是通过对传感器电容进行充放电,使电路输出脉冲的宽度随电容式传感器的电容量而变化,再通过低通滤波器得到对应于被测量变化的直流信号。现在学习的是第34页,共86页2.2电容式传感器如图222所示,脉冲宽度调制电路由电压比较器、双稳态触发器及电容充放电回路组成,其中C1、C2为差动电容式传感器。经分析推导,可得1.tif现在学习的是第35页,共86页2.2电容式传感器图2-22脉冲宽度调制电路
19、2.2.3电容式传感器的应用现在学习的是第36页,共86页2.2电容式传感器电容式传感器可用来测量直线位移、角位移、振动振幅(可测量005m的微小振幅),尤其适合测量高频振动振幅、精密轴系回转准确度、加速度等机械量,还可用来测量压力、差压、液位、料位、粮食中的水分含量、非金属材料的涂层、油膜厚度、电介质的湿度、密度、厚度等。在自动检测和控制系统中也常常用来作为位置信号发生器。下面简单介绍几种电容传感器的应用。1.电容式位移传感器图2-23所示为一种变面积式位移传感器的结构示意图,这种传感器采用差动形式,具有良好的线性度。图2-23电容式位移传感器1开槽簧片2测杆3活动电极4固定电极现在学习的是
20、第37页,共86页2.2电容式传感器2.差动式电容压力传感器图2-24所示为一种典型的差动式电容压力传感器的结构示意图,传感器中的金属动膜片与电镀金属上下表面形成两个可变电容。差动式电容压力传感器比单极式的电容式传感器灵敏度高、线性好,但加工较困难,不易实现对被测气体或液体的密封,因此这种结构的传感器不宜工作在含腐蚀或其他杂质的流体中。3.电容式加速度传感器图2-25所示为一种典型的电容式加速度传感器的结构示意图。图2-24差动式电容压力传感器1垫圈2金属动膜片3玻璃4过滤器5电镀金属表面层现在学习的是第38页,共86页2.2电容式传感器图2-25电容式加速度传感器1、5固定极板2壳体3弹簧片
21、4质量块6绝缘体现在学习的是第39页,共86页2.2电容式传感器4.电容式料位传感器图2-26所示为用电容式传感器测量固体块状、颗粒体及粉状物料位的原理图。如图226a所示,用金属电极棒插入容器来测量料位时,电容式料位传感器的电容C与料位H的关系为5.电容式测厚仪如图2-27所示为电容式测厚仪的工作原理图,用于金属带材在轧制过程中的厚度测量。图2-26电容式料位传感器a)电极棒测料位b)绝缘棒测料位1电极棒2、4容器壁3钢丝绳5绝缘材料现在学习的是第40页,共86页2.2电容式传感器图2-27电容式测厚仪1金属带材2电容极板3导向轮4轧辊现在学习的是第41页,共86页2.2电容式传感器6.电容
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