传感器与测试技术设计.doc
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1、 传感器器具与测试技术课程设计题目 基于电阻应变片的压力传感器设计 时间 班级 姓名 序号 指导教师 教研室主任 系教学主任 2011年12月11日前言随着科学技术的迅猛发展,非物理量的测试与控制技术,已越来越广泛地应用于航天、航空、交通运输、冶金、机械制造、石化、轻工、技术监督与测试等技术领域,而且也正逐步引入人们的日常生活中去。传感器技术是实现测试与自动控制的重要环节。在测试系统中,被作为一次仪表定位,其主要特征是能准确传递和检测出某一形态的信息,并将其转换成另一形态的信息。传感器是指那些对被测对象的某一确定的信息具有感受(或响应)与检出功能,并使之按照一定规律转换成与之对应的可输出信号的
2、元器件或装置。其中电阻应变式传感器是被广泛用于电子秤和各种新型机构的测力装置,其精度和范围度是根据需要来选定的。因此,应根据测量对象的要求,恰当地选择精度和范围度是至关重要的。但无论何种条件、场合使用的传感器,均要求其性能稳定,数据可靠,经久耐用。随着技术的进步,由称重传感器制作的电子衡器已广泛地应用到各行各业,实现了对物料的快速、准确的称量,特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等,都应用了
3、称重传感器,目前,称重传感器几乎运用到了所有的称重领域。本次课程设计的是一个大量程称重传感器,测量范围为1t到100t。本次课程设计的称重传感器就是利用应变片阻值的变化量来确定弹性元件的微小应变,从而利用力,受力面积及应变之间的关系来确定力的大小,进而求得产生作用力的物体的质量。应变片阻值的变化可以通过后续的处理电路求得。传感器的设计主要包括弹性元件的设计和处理电路的设计。由于传感器输出的信号是微弱信号,故需要对其进行放大处理;由于传感器输出的信号里混有干扰信号,故需要对其进行检波滤波;由于传感器输出的信号通常都伴随着很大的共模电压(包括干扰电压),故需要设计共模抑制电路。除此之外,还要设计调
4、零电路。目 录1、课程设计目的和要求-12、课程设计任务-23、方案的选择-3 3.1方案的制定-33.2 方案的确定-44、材料的选择-6 4.1 弹性元件-6 4.1.1 弹性元件材料-6 4.1.2弹性元件材料-7 4.2 应变片的选择-8 4.2.1电阻应变片类型的选择-9 4.2.2应变计的材料-9 4.3应变计主要参数的确定-105、外壳尺寸确定-116、测量电路的设计与计算-12 6.1电桥电路的设计与计算-12 6.2交流电压输出电路-13 6.3放大电路-136.4滤波电路-16 6.6数字显示电路-167、误差来源与精度分析-188、相关元器件的确定-19参考资料- 20心
5、得体会- 21 附录一 常用芯片引脚图- 22 附录二 传感器电路处理总图- 25 附录三 传感器外观设计图- 261、课程设计目的和要求1传感器原理课程设计是测控技术与仪器专业的必须完成的一个课程设计。是一个重要的教学环节,通过本设计,培养学生理论联系实际的设计思想,训练综合运用传感器设计和有关先修课程的理论,结合实际分析和解决工程实际问题的能力,巩固加深有关传感器设计方面的知识。2通过制定设计方案,合理选择传感器结构和相关元件类型,正确计算、选择各零件和元件参数,确定尺寸和选择材料,以及较全面地考虑制造工艺、使用和维护等要求,达到了解和掌握传感器设计过程和方法。3. 进行设计基本技能的训练
6、。如:计算、绘图、熟悉和运用设计资料(手册、图册、标准和规范等)以及使用经验数据、进行经验估算和数据处理及计算机应用的能力。4. 通过设计环节的实际训练,加深学生对该课程基础知识和基本理论的理解和掌握,培养学生综合运用所学知识的能力,使之在理论分析、设计、计算、制图、运用标准和规范、查阅设计手册与资料以及计算机应用能力等方面得到初步训练,促进学生养成严谨求实的科学态度。2、课程设计任务题 目: 基于电阻应变片的压力传感器设计 初始条件:采用电阻应变片设计测量力、压力、加速度、位移等物理量的传感器,设计时自行确定被测变量及测试范围,并根据测量的需要选择应变片的型号、数量、粘贴方式以及弹性元件的结
7、构形式、相关测试电路等。要 求:1正确选取电阻应变片的型号、数量、粘贴方式并连接成交流电桥;2. 选取适当形式的弹性元件,完成其机械结构设计、材料选择和受力分析,并根据测试极限范围进行校核;3. 完成传感器的外观与装配设计;4. 完成应变电桥输出信号的后续电路(包括放大电路、相敏检波电路、低通滤波电路)的设计和相关电路参数计算,并绘制传感器电路原理图;5. 按学校课程设计说明书撰写规范提交一份课程设计说明书(6000字左右);6. 按机械制图标准绘制机械装配图(3号图纸)、弹性元件图(4号图纸)各一张。3、方案的选择 此次传感器课程设计选用应变式拉压传感器。设计中只要把应半片贴在承受负载的弹性
8、元件上,通过测量弹性元件的应变大小即可求出对应的负载大小,而弹性元件的应变大小可以通过应变片电阻大小的变化量来求得。故可以通过选择不同的弹性元件和测量电路来提出不同的方案。 3.1 方案的制定 根据弹性体的结构形式的不同可分为:轮辐式,梁式,环式,柱式等。在测量拉/压力上主要用到的是柱式传感器。柱式传感器的弹性元件分为实心和空心两种,如图2.1.1所示。(a是实心,b是空心) 图3.1 柱式传感器的弹性元件 应变片将应变的变化转换成电阻相对变化R/R,要把电阻的变化转换成电压或电流的变化,才能用电测仪表进行测量。常用的有两臂差动电桥和全桥电路,如图2.1.2所示。 图3.2 直流电桥电路3.2
9、 方案的确定实心圆柱可以承受较大的负荷,在弹性范围内,则应力与应变成正比关系。 = (3-1)式中:F作用在弹性元件上的集中力; S圆柱的横截面积。圆柱的直径根据材料的允许应力来计算。 图3.1 实心圆柱与空心圆柱 由于 F / S (3-2)而 S=d2 / 4 (3-3)式中d为实心圆柱直径。则直径 d (3-4)空心圆柱弹性元件的直径也要根据允许应力计算。同理 (3-5)式中:D空心圆柱外径; d空心圆柱内径。根据式(3-2)和式(3-5)可知 (3-6)所以 D (3-7) 弹性元件的高度对传感器的精度和动态特性都有影响。由材料力学可知,高度对沿其横截面的变形有影响。当高度与直径的比值
10、H / D1时,沿其中间断面上的应力状态和变形状态与其端面上作用的载荷性质和接触条件无关。试验研究的结果建议采用 H 2D+L (3-8)式中L为应变片的基长。对于空心的圆柱为 HD-d+L (3-9)此外,因此,经比较分析选取空心圆柱作为弹性体。电路转换部分一般电桥的输出电压为 (3-10)如图3. 2,两臂差动电桥电路的电压输出为 (3-11)设初始时,工作时一片受拉一片受压,即,则式(3-11)可以简化为 (3-12)差动电桥电压灵敏度为 (3-13)同理若采用四臂电桥,如图3.2所示并设初始时,工作时时,输出为 (3-14)四臂电桥的电压灵敏度为 (3-15)通过比较其电压灵敏度知四臂
11、电桥(全桥)电路的灵敏度高,故选用四臂电桥电路。4、材料的选择4.1 弹性元件弹性敏感元件在传感器技术中占有极为重要的地位。在传感器工作过程中,一般是由弹性敏感元件首先把各种形式的非电物理量变换成应变量或位移量等,然后配合各种形式的转换元件,把非电量转换成电量。所以在传感器中弹性元件是应用最广泛的元件。4.1.1 弹性元件材料在设计传感器以前,首先应选择好弹性元件材料。对弹性元件材料提出以下要求:(1)强度高,弹性极限高;(2)具有高的冲击韧性和疲劳极限;(3)弹性模量温度系数小而稳定;(4)热处理后应有均匀稳定的组织,且各向同性;(5)热膨胀系数小;(6)具有良好的机械加工和热处理性能;(7
12、)具有高的抗氧化、抗腐蚀性能;(8)弹性滞后应尽量小。常用材料:结构钢CrNiMo,30CrMnSiNi2A)、铝合金、钛合金。材料的弹性模量、泊松比、密度和热膨胀系数如下表所示材料名称弹性模量E(GPa)泊松比密度(kg/m3)热膨胀系数结构钢190-2100.27-0.30785012铝合金70790.332600-280023钛合金100-1200.3345008.1-11 表4.1 常用材料弹性模量泊松比经过比较知结构钢的弹性模量最大,热膨胀系数最小,适合应用制作负重大的传感器,故本次课程设计选用结构钢30CrMnSiNi2A4.1.2 弹性元件的参数计算由4.1.知本次课程设计采用的
13、是结构钢30CrMnSiNi2A,查表得E=200Gpa,1080MPa取=0.3,根据许用应力计算公式 = ,当安全系数取2得:根据公式 (3-6) 得:又因为应变片的应变比小于1500,取0=1000当弹性体的应变比1小于0才不至于损坏应变片 ,由式(3-1)可得当弹性体的截面积同时大于S1 ,S2 时才能满足整体的设计要求。=maxS1 ,S2= 当传感器过载50%时,根据公式可求的所以知超载50%时,弹性元件受到的应力在许用应力范围内。弹性元件的外径D不能选择太小,否则会由于力的偏心造成很大的误差。在实际计算时先按照额定载荷F,根据材料的参数求得=540MPa,取D=10.0cm根据可
14、得取d6.0cm这样空心管的壁厚为:t柱高的确定对于圆柱筒式传感器有 5cm为了防止弹性元件受压时出现失稳现象,柱高应该选得小些,但又必须使应变片能够反映截面应变的平均值,所以可取H=6.0cm检验是否会出现局部失稳,根据薄壁管的失稳临界应力计算公式可得:远大于=540MPa,故在超过量程50%的载荷作用下,不会出现局部失稳。4.2 应变片的选择4.2.1电阻应变片类型的选择电阻应变片主要分为电阻丝式应变片、金属箔式应变片和金属薄膜应变片。由于电阻丝式应变片有横向效应对测量的精度有影响,使灵敏度降低,而且耐疲劳性能不高。金属薄膜应变片尚难控制电阻与温度的变化关系,不常用。故选用金属箔式应变片。
15、箔式应变片的主要优点: (1)本身性能稳定,受温度变化的影响小,在-30+350 度范围内稳定工作; (2) 散热条件较好;(3)在长时间测量时的蠕变较小,一致性较好; (4)适用于各种弹性体材料及弹性结构形式,粘贴操作简便;(5)价格便宜;(a)单轴的 (b)测扭矩的 (c)多轴的(应变花) 图4.1各种金属箔式应变片4.2.2应变计的材料电阻应变计简称应变计(亦称为电阻应变片或简称应变片)。它由四个部分组成。第一是电阻丝(敏感栅),它是应变计的转换元件。第二是基底和面胶(或覆盖层)。基底是将长肝气弹性体表面的应变传递到电阻丝栅上的中间介质,并起到电阻丝与弹性体之间的绝缘作用,面胶起着保护电
16、阻丝的作用。第三是粘合剂,它将电阻丝与基底粘贴在一起。第四是引出线,它作为联结测量导线之用。(1)材料的选用原则 应变计敏感栅合金材料的选择对制作应变计性能的好坏起着决定性的作用,因此对制作应变计所用的应变电阻合金有以下的要求:a有较高的灵敏系数;b电阻率高;c电阻温度系数小,具有足够的热稳定性;d机械强度高,压碾或拉伸性能好,高温时耐氧化性能要好,耐腐蚀性能强;e与其它金属接触的热电势小;f与引出线焊接容易。(2)常用的应变计材料 目前国内还没有一种金属材料能满足上述全部要求,因此在选用时,只能给予综合考虑,常用的有康铜、镍铬、卡玛合金、镍铬硅锰等合金。其各自性能分别如下表所示: 表4.2常
17、用的应变计材料有表可知:电阻温度系数较小而且稳定,同时它的Ks对应变值的稳定性非常高,不但在变形的弹性范围Ks持为常数,在进入塑性范围后,亦基本保持为常数。所以本课程设计采用是材料为康铜的应变片。(3)基底、引线材料和粘合剂基底用于保持敏感栅、引线的几何形状和相对位置,盖片既保持敏感栅和引线的形状和相对位置,还可保护敏感栅。基底的全长称为基底长,其宽度称为基底宽。基底材料有纸基和胶基。胶基由环氧树脂、酚醛树脂和聚酰亚胺等制成胶膜,厚度约0.030.05mm,本次设计采用胶基;引线材料是从应变片的敏感栅中引出的细金属线。对引线材料的性能要求:电阻率低、电阻温度系数小、抗氧化性能好、易于焊接。大多
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- 传感器 测试 技术设计
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