《检测系统设计》PPT课件.ppt
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1、机电一体化系统设计学院:扬州大学机械学院学院:扬州大学机械学院主讲:曾主讲:曾 励励1212第2章 检测系统设计2.1 概述2.2 机电一体化常用传感器 2.3 信号放大电路 2.4 信号变换电路 2.5 信号调制与解调电路 2.6 信号的滤波电路2.7 数字式传感器信号检测电路 2.1 概述检测系统检测系统是用于检测有关外界环境及自身状态的各种物理量及其变化,是用于检测有关外界环境及自身状态的各种物理量及其变化,并将这些信号转换成电信号,然后再通过相应的电路将所需并将这些信号转换成电信号,然后再通过相应的电路将所需要的信号检测出来,反馈给控制装置并显示。要的信号检测出来,反馈给控制装置并显示
2、。实现上述功能的传感器及相应的信号检测与处理电路,就构成实现上述功能的传感器及相应的信号检测与处理电路,就构成了机电一体化系统中的检测系统。了机电一体化系统中的检测系统。v检测系统检测的有关物理量有:检测系统检测的有关物理量有:力力、温度温度、距离距离、变形变形、位位置置、功率功率等。等。v检测系统中应用了检测系统中应用了变换变换、放大放大、调制与解调调制与解调、滤波滤波、运算运算等等电路。电路。2.1 概述检测系统有:检测系统有:模拟传感检测系统模拟传感检测系统、数字传感检测系统数字传感检测系统模拟式传感器检测系统模拟式传感器检测系统采用输出信号为模拟信号的传感器(如磁电式、电阻式、电采用输
3、出信号为模拟信号的传感器(如磁电式、电阻式、电感式、热电式等)构成的检测系统。感式、热电式等)构成的检测系统。电参量式传感器,则需电参量式传感器,则需通过基本转换电路将其转换为电量通过基本转换电路将其转换为电量(电压、电流、电荷等电压、电流、电荷等)。传感器的输出已是电量,则不需要基本转换电路。传感器的输出已是电量,则不需要基本转换电路。数字式传感器检测系统数字式传感器检测系统采用输出信号为增量码信号的传感器(如光栅、磁栅、容栅、采用输出信号为增量码信号的传感器(如光栅、磁栅、容栅、感应同步器等)构成的检测系统。传感器的输出经放大、整感应同步器等)构成的检测系统。传感器的输出经放大、整形后形成
4、数字脉冲信号。形后形成数字脉冲信号。为了提高仪器分辨率,常常采用细分的方法,使传感器的输为了提高仪器分辨率,常常采用细分的方法,使传感器的输出变化出变化1/n周期时计一个数,称为周期时计一个数,称为n细分数细分数。细分电路还常同。细分电路还常同时完成整形作用。时完成整形作用。典型模拟式传感器检测系统典型模拟式传感器检测系统 数字式传感器检测系统数字式传感器检测系统 2.1 概述对检测系统的基本要求对检测系统的基本要求:v精度、灵敏度和分辨率高,精度、灵敏度和分辨率高,v线性、稳定性和重复性好,线性、稳定性和重复性好,v抗干扰能力强,抗干扰能力强,v静、动态特性好。静、动态特性好。为了适应机电一
5、体化产品的特点并满足机电一体化设计的需要,为了适应机电一体化产品的特点并满足机电一体化设计的需要,还对传感器及其检测系统提出了一些特殊要求,如体积小、还对传感器及其检测系统提出了一些特殊要求,如体积小、质量轻、价格便宜、便于安装与维修、耐环境性能好等。质量轻、价格便宜、便于安装与维修、耐环境性能好等。2.2 机电一体化常用传感器1.1.传感器的组成传感器的组成一般由敏感元件、转换元件和基本转换电路三部分组成。一般由敏感元件、转换元件和基本转换电路三部分组成。(1)敏感元件)敏感元件 直接感受被测量,并以确定关系输出某一物理量。直接感受被测量,并以确定关系输出某一物理量。(2)转换元件)转换元件
6、 将敏感元件输出的非电物理量(如位移、应变、光强等将敏感元件输出的非电物理量(如位移、应变、光强等)转换成电参量(如电阻、电感、电容等)。)转换成电参量(如电阻、电感、电容等)。(3)基本转换电路)基本转换电路 将电参量转换成便于测量的电量。将电参量转换成便于测量的电量。一、传感器的组成及基本特征一、传感器的组成及基本特征 2.2.传感器的基本特性传感器的基本特性(1)传感器的静态特性1)线性度)线性度将传感器实际测出的输出将传感器实际测出的输出-输入校准曲线与某一选定拟合直线不输入校准曲线与某一选定拟合直线不吻合程度的最大值称吻合程度的最大值称为传感器的线性度,计为传感器的线性度,计算公式为
7、算公式为一、传感器的组成及基本特征一、传感器的组成及基本特征 (1)传感器的静态特性2)灵敏度)灵敏度传感器的灵敏度是传感器在稳定条件下,输出量增量与被测输传感器的灵敏度是传感器在稳定条件下,输出量增量与被测输入量增量之比。即入量增量之比。即3)迟滞)迟滞迟滞表明传感器输入量增大行程期间(正行程)、输入量减小迟滞表明传感器输入量增大行程期间(正行程)、输入量减小行程期间(反行程),输出行程期间(反行程),输出-输入曲线不重合的程度。迟滞输入曲线不重合的程度。迟滞误差(也叫回程误差)一般以满量程输出的百分数表示,由误差(也叫回程误差)一般以满量程输出的百分数表示,由实验方法确定,其表达式为实验方
8、法确定,其表达式为(1)传感器的静态特性4)重复性)重复性重复性表示传感器在同一工作条件下,被测输入量按同一方向重复性表示传感器在同一工作条件下,被测输入量按同一方向做全程连续多次重复测量时,所得输出值的一致程度。做全程连续多次重复测量时,所得输出值的一致程度。它是反映传感器精度的一个指标,常用绝对误差表示,由实验它是反映传感器精度的一个指标,常用绝对误差表示,由实验方法来确定。重复性误差用满量程输出的百分数表示,即方法来确定。重复性误差用满量程输出的百分数表示,即(1)传感器的静态特性5)分辨力)分辨力传感器能检测到的最小输入增量称分辨力,在输入零点附近的传感器能检测到的最小输入增量称分辨力
9、,在输入零点附近的分辨力称为阈值。分辨力称为阈值。6)零漂)零漂传感器在零输入状态下,输出值的变化称零漂,零漂可用相对传感器在零输入状态下,输出值的变化称零漂,零漂可用相对误差表示,也可用绝对误差表示。误差表示,也可用绝对误差表示。7)精度(精确度)精度(精确度)表示测量结果与被测表示测量结果与被测“真值真值”的接近程度,精度一般用极限误的接近程度,精度一般用极限误差来表示,或用极限误差与满量程之比按百分数给出。差来表示,或用极限误差与满量程之比按百分数给出。(2)传感器的动态特性1)时域性能指标)时域性能指标时间常数:输出值上升到稳时间常数:输出值上升到稳态值的态值的63%所需的时间;所需的
10、时间;上升时间:输出值从稳态值上升时间:输出值从稳态值的的10%上升到上升到90%所需的所需的时间;时间;响应时间:输出值到达稳态值的响应时间:输出值到达稳态值的95%或或98%所需的时间;所需的时间;超调量超调量:在过渡过程在过渡过程中,若输出量的最大值中,若输出量的最大值y(tp)y(),则,则响应无超调;若响应无超调;若y(tp)y(),则响应有超调,且,则响应有超调,且(2)传感器的动态特性2)频域性能指标)频域性能指标通频带:对数幅频特性曲线上幅值衰减通频带:对数幅频特性曲线上幅值衰减 3dB 时所对应的频率范围;时所对应的频率范围;工作频带或:幅值误差为工作频带或:幅值误差为 5%
11、或或 10%时所对应的频率范围;时所对应的频率范围;相位误差:在工作频带范围内相角应小于相位误差:在工作频带范围内相角应小于 5或或 10,即为相位误差的大小。,即为相位误差的大小。2.2 机电一体化常用传感器1 1位移传感器位移传感器(1)电感式传感器电感式传感器是基于电磁感应原理,能将被测非电量的变化转电感式传感器是基于电磁感应原理,能将被测非电量的变化转换为电感量变化的一种结构型传感器。换为电感量变化的一种结构型传感器。按其转换方式的不同,可分为按其转换方式的不同,可分为 1)自感型电感式传感器)自感型电感式传感器2)互感型电感式传感器)互感型电感式传感器 二、常用传感器二、常用传感器
12、1)自感型电感式传感器)自感型电感式传感器(A)可变磁阻式电感传感器)可变磁阻式电感传感器可变磁阻式电感传感器由线圈、铁心和可变磁阻式电感传感器由线圈、铁心和活动衔铁等所组成。在铁心和活动衔活动衔铁等所组成。在铁心和活动衔铁之间保持一定的气隙铁之间保持一定的气隙。当线圈通以激磁电流时,其自感量当线圈通以激磁电流时,其自感量L与磁与磁路的总磁阻路的总磁阻Rm有关,即有关,即 L=W 2/Rm 若不考虑磁路的铁损,并忽略铁心的磁若不考虑磁路的铁损,并忽略铁心的磁阻,则总磁阻为阻,则总磁阻为 故故(B)电涡流式传感器)电涡流式传感器高频反射式涡电流传感器的高频反射式涡电流传感器的工作是利用金属导体在
13、交工作是利用金属导体在交变磁场中的涡电流效应进变磁场中的涡电流效应进行的。行的。实验分析得出原线圈等效阻实验分析得出原线圈等效阻抗抗Z Z 值由于涡电流的影响,值由于涡电流的影响,其大小与金属导体的电导其大小与金属导体的电导率率、磁导率、磁导率、厚度、厚度h h、金属板与线圈的距离金属板与线圈的距离、激励电流角频率激励电流角频率等有关,等有关,可建立单值函数关系。可建立单值函数关系。2)互感型电感式传感器)互感型电感式传感器互感型电感传感器是利用互感系数互感型电感传感器是利用互感系数M M的变化来反映被测量的变化。其的变化来反映被测量的变化。其实质是一个实质是一个变压器变压器。当变压器。当变压
14、器初初级线圈级线圈输入稳定交流电源后,输入稳定交流电源后,次次级线圈级线圈便有便有感应电压感应电压产生并输出,产生并输出,该电压的大小随被测量的变化而该电压的大小随被测量的变化而变化。变化。差动变压器式电感传感器差动变压器式电感传感器是常用的是常用的互感型传感器,结构形式多样,互感型传感器,结构形式多样,其中以其中以螺管型螺管型应用较为普遍。应用较为普遍。差动变压器式电感传感器主要由差动变压器式电感传感器主要由线线圈圈、铁心铁心和和活动衔铁活动衔铁三个部分组三个部分组成。成。工作原理:工作原理:线圈包括线圈包括一个初级线圈一个初级线圈和和两个反接两个反接的次级线圈的次级线圈,当初级线圈中有交流
15、,当初级线圈中有交流激励输入时,次级线圈中将会产生激励输入时,次级线圈中将会产生感应电动势感应电动势e e1 1和和e e2 2。由于两个次级线圈采用极性反接,因此,由于两个次级线圈采用极性反接,因此,传感器的输出电压为两者之差,即传感器的输出电压为两者之差,即e ey y=e=e1 1e e2 2活活动动衔衔铁铁能能改改变变线线圈圈之之间间的的耦耦合合程程度度。输输出出e ey y的的大大小小随随活活动动衔衔铁铁的的位位置置而而变变,输输出出特特性如图所示。性如图所示。优点:优点:差动变压器式电感传感器具有精确度高差动变压器式电感传感器具有精确度高(高达数量级);(高达数量级);线圈变化范围
16、大(可扩大到线圈变化范围大(可扩大到100mm100mm););稳定度好和使用方便。稳定度好和使用方便。(2 2 2 2)电容式位移传感器)电容式位移传感器)电容式位移传感器)电容式位移传感器电容式位移传感器是将被测物理量转换成电容量变化的装置。电容式位移传感器是将被测物理量转换成电容量变化的装置。从物理学得知,由两个平行板组成的电容器的电容量为从物理学得知,由两个平行板组成的电容器的电容量为上式表明,当上式表明,当、或或发生变化时,都会引起电容发生变化时,都会引起电容C C的变化。的变化。可以建立起该参数和电容量变化之间的对应关系。可以建立起该参数和电容量变化之间的对应关系。电容式传感器分为
17、极距变化型、面积变化型和介质变化型三电容式传感器分为极距变化型、面积变化型和介质变化型三类,前面两种应用较为广泛,都可用作位移测量。类,前面两种应用较为广泛,都可用作位移测量。1)极距变化型)极距变化型当极间介质和两极板相互覆盖面积保持不变时,电容量当极间介质和两极板相互覆盖面积保持不变时,电容量C与极与极距距呈非线性关系,当极距有微小变化时,电容的变化量为呈非线性关系,当极距有微小变化时,电容的变化量为传感器的灵敏度传感器的灵敏度v极距变化型电容传感器具有灵敏度高、对被测系统影响小,可用于动态极距变化型电容传感器具有灵敏度高、对被测系统影响小,可用于动态非接触式测量等的优点。适用于小位移(数
18、百微米以下)的精确测量。非接触式测量等的优点。适用于小位移(数百微米以下)的精确测量。v这种传感器有非线性特性,传感器的杂散电容对灵敏度和测量精确度的这种传感器有非线性特性,传感器的杂散电容对灵敏度和测量精确度的影响较大,电子线路也比较复杂,使其应用范围受到一定的限制。影响较大,电子线路也比较复杂,使其应用范围受到一定的限制。2)面积变化型)面积变化型面积变化型电容传感器可用于线位移及角位移测量。面积变化型电容传感器可用于线位移及角位移测量。面积变化型电容传感器的原理是:当动板沿面积变化型电容传感器的原理是:当动板沿x方向移动时,起方向移动时,起相互覆盖的面积变化,电容量也随之变化。电容量为相
19、互覆盖的面积变化,电容量也随之变化。电容量为 传感器的灵敏度传感器的灵敏度v面积变化型电容传感器的优点是输出与输入成线性关系,但其灵敏度低面积变化型电容传感器的优点是输出与输入成线性关系,但其灵敏度低于极距变化型,适用于较大的直线位移和角位移的测量。于极距变化型,适用于较大的直线位移和角位移的测量。(3)光栅传感器1)光栅的结构原理)光栅的结构原理光栅是一种新型的位移检测元件;具光栅是一种新型的位移检测元件;具有精度高、响应速度较快的特点。有精度高、响应速度较快的特点。被广泛应用于大位移的精密测量与被广泛应用于大位移的精密测量与控制中。控制中。光栅由标尺光栅和指示光栅组成。光栅由标尺光栅和指示
20、光栅组成。两光栅的两光栅的刻线密度相同刻线密度相同,指示光栅,指示光栅平行平行并并靠近靠近标尺光栅,二者的标尺光栅,二者的刻线相互倾斜一个刻线相互倾斜一个很小的角度很小的角度。当平行光垂直照射光栅时,。当平行光垂直照射光栅时,在光栅的另一面就会出现若干条与刻线垂在光栅的另一面就会出现若干条与刻线垂直的、明暗相间的直的、明暗相间的粗大条纹粗大条纹,称之为莫尔,称之为莫尔条纹。莫尔条纹具有位移放大作用,通过条纹。莫尔条纹具有位移放大作用,通过光电元件读出移动的莫尔条纹数目,就可光电元件读出移动的莫尔条纹数目,就可以知道光栅移过了多少个栅距,从而确定以知道光栅移过了多少个栅距,从而确定了位移量。了位
21、移量。光栅测量原理光栅测量原理 1.1.标尺光栅标尺光栅 2.2.指示光栅指示光栅 3.4.3.4.光电元件光电元件莫尔条纹莫尔条纹2)莫尔条纹的特点:莫尔条纹的特点:具有位移放大作用具有位移放大作用越小,越小,B越大,相当于把栅距放大了越大,相当于把栅距放大了1/倍倍。存在平均效应存在平均效应由于莫尔条纹是由光栅的大量刻线共同形成的,光敏元件接由于莫尔条纹是由光栅的大量刻线共同形成的,光敏元件接收的光信号是进入指示光栅视场内两光栅线条总数的综合平收的光信号是进入指示光栅视场内两光栅线条总数的综合平均效果。因此当某光栅有局部或周期误差时,由于平均效应,均效果。因此当某光栅有局部或周期误差时,由
22、于平均效应,这些误差的影响会大大地削弱。这些误差的影响会大大地削弱。光栅测量线位移原理光栅测量线位移原理1.1.标尺光栅标尺光栅 2.2.指示光栅指示光栅播放中播放中圆弧莫尔条纹单击准备演示单击准备演示播放动画播放动画光闸莫尔条纹播放动画播放动画播放中播放中长光栅莫尔条纹播放动画播放动画长光栅光闸莫尔条纹播放动画播放动画 图图2.56 2.56 光栅信号的四细分与辨向原理光栅信号的四细分与辨向原理(4 4 4 4)感应同步器)感应同步器)感应同步器)感应同步器感应同步器是一种电磁式的位移检测元件。它有感应同步器是一种电磁式的位移检测元件。它有感应同步器是一种电磁式的位移检测元件。它有感应同步器
23、是一种电磁式的位移检测元件。它有直线式直线式直线式直线式和和和和圆盘圆盘圆盘圆盘式式式式两种,直线式由两种,直线式由两种,直线式由两种,直线式由定尺定尺定尺定尺和和和和滑尺滑尺滑尺滑尺组成;圆盘式由组成;圆盘式由组成;圆盘式由组成;圆盘式由转子转子转子转子和和和和定子定子定子定子组组组组成。前者用于成。前者用于成。前者用于成。前者用于直线位移直线位移直线位移直线位移测量,后者用于测量,后者用于测量,后者用于测量,后者用于角度位移角度位移角度位移角度位移的测量,它的测量,它的测量,它的测量,它们的工作原理相同。们的工作原理相同。们的工作原理相同。们的工作原理相同。1 1)感应同步器的结构和工作原
24、理)感应同步器的结构和工作原理)感应同步器的结构和工作原理)感应同步器的结构和工作原理感应同步器结构:感应同步器结构:感应同步器结构:感应同步器结构:vv长尺叫定尺,短尺叫滑尺。滑尺和定尺相对平行安装。长尺叫定尺,短尺叫滑尺。滑尺和定尺相对平行安装。长尺叫定尺,短尺叫滑尺。滑尺和定尺相对平行安装。长尺叫定尺,短尺叫滑尺。滑尺和定尺相对平行安装。v绕组在长度方向的分布周期称为节距,又称极距,用绕组在长度方向的分布周期称为节距,又称极距,用2表示。表示。v尺上的绕组均为矩形绕组,其中定尺绕组是连续的,滑尺上尺上的绕组均为矩形绕组,其中定尺绕组是连续的,滑尺上分布着两个励磁绕组,分别为正弦绕组(分布
25、着两个励磁绕组,分别为正弦绕组(sinsin绕组)和余弦绕组)和余弦绕组(绕组(coscos绕组)。绕组)。它们在长度方向相差它们在长度方向相差1/4节距。节距。感应同步器工作原理:感应同步器工作原理:v当对滑尺上某一绕组施加给定频率的交流电压时,由当对滑尺上某一绕组施加给定频率的交流电压时,由于电磁感应作用,在定尺绕组中产生感应电势。于电磁感应作用,在定尺绕组中产生感应电势。v定尺绕组中感应的总电势是滑尺上正弦绕组和余弦绕定尺绕组中感应的总电势是滑尺上正弦绕组和余弦绕组所产生的感应电势的矢量和。滑尺处于不同位置时组所产生的感应电势的矢量和。滑尺处于不同位置时定尺绕组中感应电势会随之变化。如果
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