最新安全检测技术3章常用传感器PPT课件.ppt
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1、安全检测技术安全检测技术3 3章常用传章常用传感器感器第一节 传感器的作用及分类n1.1、传感器的基本概念n1.2、传感器的作用n1.3、传感器的分类1.3、传感器的分类2按转换原理分类n从传感器的转换原理来说,通常分为结构型、物性型两大类。n结构型:结构型传感器是利用机械构件(如金属膜片等)在动力场或电磁场的作用下产生变形或位移,将外界被测参数转换成相应的电阻、电感、电容等物理量,它是利用物理学运动定律或电磁定律实现转换的。n物性型传感器是利用材料的固态物理特性及其各种物理、化学效应(即物质定律,如虎克定律、欧姆定律等)实现非电量的转换。它是以半导体、电介质、铁电体等作为敏感材料的固态器件。
2、1.3、传感器的分类n3按能量转换的方式分类n按转换元件的能量转换方式,传感器可分为有源型和无源型两类。有源型也称能量转换型或发电型,它把非电量直接变成电压量、电流量、电荷量等(如磁电式、压电式、光电池、热电偶等),无源型也称能量控制型或参数型,它把非电量变成电阻、电容、电感等量。1.3、传感器的分类4按输出信号的形式分类n按输出信号的形式,传感器可分为开关式、模拟式和数字式。5按输入和输出的特性分类n按输入、输出特性,传感器可分为线性和非线性两类。第二节 结构型传感器n2.1 电阻式传感器n2.2 电容式传感器n2.3 电感式传感器n2.4 磁电式传感器2.1 电阻式传感器n电阻式传感器是将
3、非电量(如力、位移、形变、速度、加速度和扭矩等参数)转换为电阻变化的传感器。其核心转换元件是电阻元件,将非电量的变化转换成相应的电阻值的变化,通过电测技术对电阻值进行测量,以达到对上述非电量测量的目的。2.1 电阻式传感器n1电阻式传感器原理n从上式可见,若导体的三个参数(电阻率、长度和截面积)中的一个或数个发生变化,则电阻值随着变化,因此可利用此原理来构成传感器。例如,若改变长度L,则可形成电位器式传感器,改变L、A和则可做成电阻应变片;改变则可形成热敏电阻、光导性光检测器等。下面介绍两种最常用的电阻式传感器:电位器式传感器和应变片式传感器。2.1 电阻式传感器n2电位器式传感器n电位器式传
4、感器通过滑动触点把位移转换为电阻丝的长度变化,从而改变电阻值大小,进而再将这种变化值转换成电压或电流的变化值。n电位器式传感器分为线绕式和非线绕式两大类。线绕电位器是最基本的电位器式传感器;非线绕式电阻传感器则是在线绕电位器的基础上,在电阻元件的形式和工作方式上有所发展,包括薄膜电位器、导电塑料电位器和光电电位器等。n线绕电位器式传感器的核心,即转换元件是精密电位器。2.1 电阻式传感器n线绕电位器式传感器原理图 2.1 电阻式传感器n线绕电位器主要由骨架、绕组、电刷、导电环及转轴等部分组成。线绕电位器的骨架一般由胶木等绝缘材料或表面覆有绝缘层的金属骨架构成。根据需要,骨架可做成不同的形状,如
5、环带状、弧状、长方体或螺旋状等 2.1 电阻式传感器n3电阻应变式传感器n组成:弹性敏感元件和电阻应变片n原理:当弹性敏感元件受到被测量作用时,将产生位移、应力和应变,则粘贴在弹性敏感元件上的电阻应变片将应变转换成电阻的变化。这样,通过测量电阻应变片的电阻值变化,从而确定被测量的大小。2.1 电阻式传感器主要优点是:n(1)由于电阻应变片尺寸小、重量轻,因而具有良好的动态特性。而且应变片粘贴在试件上对其工作状态和应力分布基本上没有影响,适用于静态和动态测量;n(2)测量应变的灵敏度和精度高,可测量12m应变,误差小于12;n(3)测量范围上,既可测量弹性变形,也可测量塑性变形(塑性变形(Pla
6、stic Deformation),的定义是物质-包括流体及固体在一定的条件下,在外力的作用下产生形变,当施加的外力撤除或消失后该物体不能恢复原状的一种物理现象。),变形范围从120;n(4)能适应各种环境,可在高(低)温、超低压、高压、水下、强磁场以及辐射和化学腐蚀等恶劣环境下使用。缺点:输出信号微弱,在大应变状态下具有较明显的非线性等 2.2 电容式传感器电容式传感器n1,电容式传感器的工作原理和结构n电容式传感器常用的是平板电容器和圆筒形电容器。n1)平板电容器n平板电容器由两个金属平行板组成,通常以空气为介质 C电容量(F);0真空介电常数;r极板间介质的相对介电常数;A极板的有效面积
7、(m2);d两平行极板间的距离(m)2.2 电容式传感器电容式传感器电容式传感器可依此划分为三种类型:n变间隙型(d变化)、n变面积型(A变化)n变介质型(变化)。在实际使用中,电容式传感器常以改变平行板间距d来进行测量,因为这样获得的测量灵敏度高于另两种型式,变间隙型电容传感器可以测量微米数量级的位移,而变化面积A的变面积型电容传感器只适用于测量厘米数量级的位移 2.2 电容式传感器电容式传感器n2)圆筒形电容器n圆筒形电容器由内外两个金属圆筒组成,设动极筒的外半径为r,定极筒的内半径为R,动极筒伸进定极筒的长度为l 2.2 电容式传感器电容式传感器n变极距型电容传感器n变极距型电容传感器如
8、图38所示,它有一个固定极板和可动极板,其间为空气介质。当传感器的0和A为常数、初始极距为d时,其初始电容量为 2.2 电容式传感器电容式传感器n差动变极距型电容传感器n上下为定极板,中间为动极板,在初始位置时,d1=d2=d,C1C2C差动式电容传感器比单个电差动式电容传感器比单个电容传感器的灵敏度提高一倍,容传感器的灵敏度提高一倍,非线性误差大大降低,减小一非线性误差大大降低,减小一个数量级。与此同时,差动电个数量级。与此同时,差动电容传感器还能减小静电引力给容传感器还能减小静电引力给测量带来的影响,并有效地进测量带来的影响,并有效地进行温度补偿。行温度补偿。2.2 电容式传感器电容式传感
9、器n4电容式传感器测量电路n电容式传感器将被测量转换成电容量的变化,但由于电容及其变化量均很小,因此必须借助测量电路检测出这一微小电容及增量,并将其转换成电压、电流或频率,以便于显示、记录或传插。电容式传感器的测量电路种类很多,除电桥电路外,还可采用运算放大器电路、调频电路和差动脉冲宽度调制电路等。2.2 电容式传感器电容式传感器n电容传感器测量电路具有如下特点:n(1)不论是极距变化型或面积变化型,其输入与输出变化量都呈线性关系,而且脉冲宽度调制电路对传感元件的线性要求不高;n(2)不需要解调电路,只要经过低通滤波器就可以得到直流输出;n(3)调宽脉冲频率的变化对输出无影响;n(4)由于采用
10、直流稳压电源供电,不存在对其波形及频率的要求。n所有这些特点都是其他电容测量电路无法比拟的。2.3 电感式传感器电感式传感器n电感式传感器是利用电感元件把被测物理量的变化转换成电感的自感系数L或互感系数M的变化,再由测量电路转换为电压(或电流)信号。它可把各种物理量如位移、压力、流量等参数转换成电输出。因此,能满足信息的远距离传输、记录、显示和控制等方面的要求,在自动控制系统中应用十分广泛。电感式传感器有如下几个特点:n(1)结构简单,无活动电触点,工作可靠,寿命较长:n(2)灵敏度和分辨率高电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出;n(3)线性度和重复性比较好,在一定位移(如几十微米至几
11、毫米)内,传感器非线性误差可做到0.050.1,并且稳定性好。2.3 电感式传感器电感式传感器n1自感式电感传感器n1)自感式电感传感器原理n自感式电感传感器主要用来测量位移或者是可以转换成位移的被测量,如振动、厚度、压力、流量等。工作时,衔铁通过测杆与被测物体相接触,被测物体的位移将引起线圈电感量的变化,当传感器线圈接入测量转换电路后,电感的变化将被转换成电压、电流或频率的变化,从而完成非电量到电量的转换。2.3 电感式传感器电感式传感器n2互感式电感传感器n互感式电感传感器是利用线圈的互感作用将位移转换成感应电势的变化。互感式电感传感器实际上是一个具有可动铁芯和两个次级线圈的变压器。变压器
12、初级线圈接入交流电源时,次级线圈因互感作用产生感应电动势,当互感变化时,输出电势亦发生变化。由于它的两个次级线圈常接成差动的形式,故又称为差动变压器式电感传感器,简称差动变压器。2.4 磁电式传感器磁电式传感器n磁电传感器是利用电磁感应原理,将输入运动速度变换成感应电势输出的传感器。它不需要辅助电源就能把被测对象的机械能转换为易于测量的电信号,是一种有源传感器,有时也称为电动式或感应式传感器。制作磁电式传感器的材料有导体、半导体、磁性体、超导体等。n利用导体和磁场的相对运动产生感应电动势的电磁感应原理,可制成各种类型的磁电式传感器和磁记录装置;利用强磁性体金属的各向异性磁阻效应,可制成强磁性金
13、属磁敏器件;利用半导体材料的磁阻效应可制成磁敏电阻、磁敏二极管、磁敏三圾管等。第三节 物性传感器n3.1 压电式传感器n3.2 半导体敏感元件n3.3 光电传感器n3.4霍尔传感器3.1 压电式传感器n某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上产生符内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状号相反的电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态,这种现象称为态,这种现象称为压电效应压电效应。当作用力方向改变时,。当作用力方向改变时,电荷极性也随着改变。电荷极
14、性也随着改变。n逆向压电效应逆向压电效应是指当某晶体沿一定方向受到电场作用是指当某晶体沿一定方向受到电场作用时,相应地在一定的晶轴方向将产生机械变形或机械时,相应地在一定的晶轴方向将产生机械变形或机械应力,又称电致伸缩效应。当外加电场撤去后,晶体应力,又称电致伸缩效应。当外加电场撤去后,晶体内部的应力或变形也随之消失。内部的应力或变形也随之消失。3.1 压电式传感器压电材料n具有压电效应的电介质叫压电材料,常见的压电材料分为三类:压电晶体、多晶压电陶瓷和新型压电材料。1)压电晶体n石英是典型的压电晶体,石英具有很大的机械强度,在研磨质量好时,可以承受7001000 kgmm2的压力,并且机械性
15、质也较稳定。n除天然石英和人造石英晶体外,近年来铌酸锂LiNbO3、钽酸锂LiTaO3、锗酸锂LiGeO3等许多压电单晶在传感技术中也获得广泛应用。3.1 压电式传感器n2)多晶压电陶瓷n多晶压电陶瓷是一种经极化处理后的人工多晶体,主要有极化的铁电陶瓷(钛酸钡)等。钛酸钡是使用最早的压电陶瓷,它具有较高的压电常数,约为石英晶体的50倍。但它的居里点低,约为120,机械强度和温度稳定性都不如石英晶体。n由于压电陶瓷的压电常数大,灵敏度高,价格低廉,在一般情况下,都采用它作为压电式传感器的压电元件 3.1 压电式传感器n3)新型压电材料n新型压电材料主要有有机压电薄膜和压电半导体等。有机压电薄膜是
16、由某些高分子聚合物,经延展拉伸和电场极化后形成的具有压电特性的薄膜,如聚仿氟乙烯、聚氖乙烯等。有机压电薄膜具有柔软、不易破碎、面积大等优点,可制成大面积阵列传感器和机器人触觉传感器。n压电半导体是指既具有半导体特性又具有压电特性的材料,如硫化锌、氧化锌、硫化钙等。由于同一材料上兼有压电和半导体两种物理性能,故可以利用压电性能制作敏感元件,又可以利用半导体特性制成电路器件,研制成新型集成压电传感器 3.1 压电式传感器n压电传感器的测量电路n压电传感器的输出信号很微弱,而且内阻很高,一般不能直接显示和记录,需要采用低噪声电缆把信号送到具有高输入阻抗的前置放大器。前置放大器有两个作用,一是放大压电
17、传感器的微弱输出信号;另一作用是把传感器的高阻抗输出变换成低阻抗输出。3.2 半导体敏感元件半导体敏感元件n随着材料科学的发展,各种新型半导体材料不断被研制出来,以这些新型半导体材料制成的各种类型的传感器,按照前面的分类方法,也可以分为结构型(如各种电阻敏感元件及敏感电极等)和物性型(如各种光电、热电、磁电转换元件)两大类。3.2 半导体敏感元件半导体敏感元件n1半导体热敏电阻n1)分类及特性n半导体热敏电阻按半导体电阻随温度变化的典型特性分为三种类型,即负电阻温度系数热敏电阻(NTC)、正电阻温度系数热敏电阻(PTC)和在某一特性温度下电阻值会发生突变的临界温度电阻(CTR)。使用CTR组成
18、热控制开关是十分理想的,但在温度测量中,则主要采用NTC 3.2 半导体敏感元件半导体敏感元件2)使用时的注意事项 在使用热敏电阻时,也要注意到自热效应问题,但是,必须特别注意的有如下两点热敏电阻温度特性的非线性n热敏电阻随温度变化呈指数规律,也就是说,其非线性是十分严重的。当需要进行线性转换时,就应考虑其线性化处理 II热敏电阻器特性的稳定性和老化问题n早期热敏电阻器的应用曾因其特性的不稳定、分散性、缺乏互换性和老化问题而受到限制。近十几年来,随着半导体工艺水平的提高,产品性能已得到很大的改善。现在已研制出精度优于热电偶,并具有互换性的热敏电阻,而且还能制造出300以下可忽略老化影响的产品。
19、但不同厂家产品质量差异还比较大,使用时仍应认真选择。3.2 半导体敏感元件半导体敏感元件n2气敏电阻n气敏电阻是由金属氧化物烧结而成的半导体电阻元件,当环境中气体的成分或浓度发生变化时,导致气敏电阻的阻值发生变化,其变化范围在103105数量级之间。n气敏电阻半导体材料亦分为N型半导体与P型半导体两种。N型材料如SnO2、ZnO、CdO、W2O3、MnO2、ThO2、TiO2等;P型材料如MoO2、NiO、CoO、Cu2O、Cr2O3等,均为金属氧化物。n其工作机理主要是由于各种可燃性气体的离解能比较小,容易失去电子,在遇到N型半导体材料时,由于其晶格氧离子缺位,气体中的电子向半导体移动,使半
20、导体中载流子浓度增加,内阻减小;当遇到P型导体材料时,由于其阳离子缺位,呈空穴导电性,使半导体中载流子浓度下降,内阻增加。3.2 半导体敏感元件半导体敏感元件n气敏电阻的结构如图所示。图中1为气敏半导体材料,体积很小,直径在1mm以内;2为加热电极;3为引出端电极,均为0.05mm铂电阻丝。在四个电极的支摔下封装在不锈钢防爆网内,构成气敏电阻。3.3 光电传感器光电传感器n光电传感器能将被测量的变化通过光信号的变化转换成电信号电压、电流、电阻等)。n具有这种功能的材料称为光敏材料,用光敏材料制成的器件称光敏器件 n光传感器的精度高,分辨力高、可靠性高、抗干扰能力强,并可进行非接触测量。除可直接
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