模块小位移检测上.ppt
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1、机、电类传感器与检测技术项目教程模块九、小位移检测模块九、小位移检测 课件统一书号:统一书号:ISBN 978-7-111-48817-0课程配套网站或或 2015年年2月第月第1版版(作者:梁森、黄杭美、王明霄、王侃夫)(作者:梁森、黄杭美、王明霄、王侃夫)11/30/20221模块九、小位移检测模块九、小位移检测 内容简介内容简介简要介绍简要介绍“位移检测的基本概念位移检测的基本概念”、“电感式小位电感式小位移传感器移传感器”、“涡流式小位移传感器涡流式小位移传感器”、“接近开接近开关关”等知识,对等知识,对轴承滚柱直径的检测及分选轴承滚柱直径的检测及分选也作也作了介绍。了介绍。現在時間現
2、在時間是:是:23:3123:3111/30/20222模块九、小位移检测(上)模块九、小位移检测(上)目录目录进入进入进入进入进入进入进入进入知识链接知识链接 位移检测的基本概念位移检测的基本概念项目一、电感式小位移传感器项目一、电感式小位移传感器项目二、涡流式小位移传感器项目二、涡流式小位移传感器项目三、接近开关项目三、接近开关拓展阅读拓展阅读 轴承滚柱直径的检测及分选轴承滚柱直径的检测及分选現在時間現在時間是:是:23:3123:3111/30/20223知识链接知识链接 小位移检测的基本概念小位移检测的基本概念位移是表示位移是表示物体位置变化物体位置变化的物理量。的物理量。可分为:可分
3、为:直线位移直线位移检测和检测和角位移角位移检测。检测。直直线线位位移移是是指指质质点点由由初初位位置置到到末末位位置置的的有有向向线线段段。大大小小与与路路径径无无关关,方方向向由由起起点点指指向向终终点点(属属于于矢矢量量)。直直线线位位移移的的单单位位为为米米(m),此此外外还还有有毫毫米米(mm)、千米(千米(km)等。)等。角位移是描述物体转动时位置变化的物理量。角位移是描述物体转动时位置变化的物理量。通通常常是是指指:任任意意一一线线段段(或或平平面面)由由原原始始位位置置到到新新位置转过的角度位置转过的角度。单单位位为为弧弧度度(rad),此此外外还还有有度度()、分分()、秒(
4、秒()等。)等。1rad=360/(2)。11/30/20224位移的分类位移的分类位移传感器按输出信号的类型可分为位移传感器按输出信号的类型可分为模拟式位移传模拟式位移传感器感器和和数字式位移传感器数字式位移传感器两类。两类。小位移检测的范围大都小于小位移检测的范围大都小于200mm。可用:电感式、。可用:电感式、涡流式、霍尔式、激光式、光纤式以及纳米式等传感涡流式、霍尔式、激光式、光纤式以及纳米式等传感器来检测。器来检测。大多数小位移传感器属于模拟式位移传感器。大多数小位移传感器属于模拟式位移传感器。工件尺寸的变化可以转换为机械位移的变化。例如,工件尺寸的变化可以转换为机械位移的变化。例如
5、,工件的长度、厚度、高度、距离、物位、角度、表面工件的长度、厚度、高度、距离、物位、角度、表面粗糙度等。粗糙度等。大位移检测范围可达大位移检测范围可达100m,具体方法见,具体方法见模块十模块十。大多数大位移传感器属于数字式位移传感器。大多数大位移传感器属于数字式位移传感器。11/30/20225表表9-1 9-1 常用小位移传感器的分类及特点常用小位移传感器的分类及特点结构型式结构型式测量原理测量原理量程量程/mm分辨力分辨力/m特特 点点电位器式电位器式欧姆定律欧姆定律0.1200100结构简单,结构简单,输出信号较大;分辨力不输出信号较大;分辨力不高,接触高,接触“噪声噪声”大,易磨损大
6、,易磨损,动态,动态响应较差响应较差差动电感式差动电感式自感、互自感、互感感10-3200.1分辨力高分辨力高;有零点残余电压有零点残余电压,动态响动态响应慢应慢涡流式涡流式涡流效应涡流效应1105结构简单,非接触式测量结构简单,非接触式测量;线性差线性差,灵敏度易受被测对象材质的影响灵敏度易受被测对象材质的影响电容电容变气隙式变气隙式静电电容静电电容效应效应10-311非接触式测量,分辨力高非接触式测量,分辨力高;线性差;线性差霍尔式霍尔式霍尔效应霍尔效应0.012050非接触式测量,体积小,结构简单,非接触式测量,体积小,结构简单,输出信号大;温漂大,输出信号大;温漂大,需要磁路系统需要磁
7、路系统纳米式纳米式量子隧道量子隧道效应效应10-610-310-4能检测极微小位移;结构复杂,重复能检测极微小位移;结构复杂,重复性较低;主要用于科学研究性较低;主要用于科学研究11/30/20226项目一项目一 电感式小位移传感器电感式小位移传感器【项目教学目标】【项目教学目标】知识目标知识目标1)了解电感式小位移传感器的基本工作原理。)了解电感式小位移传感器的基本工作原理。2)掌握差动整流电路。)掌握差动整流电路。技能目标技能目标熟悉电感式位移传感器的安装与应用。熟悉电感式位移传感器的安装与应用。回目录回目录11/30/20227任务一任务一 认识自感式传感器与差动变压器认识自感式传感器与
8、差动变压器利用电感式传感器能对利用电感式传感器能对位移位移以及以及与位移有关的工与位移有关的工件尺寸等参数件尺寸等参数进行测量。进行测量。电感式传感器具有分辨力高(电感式传感器具有分辨力高(0.1m)等优点)等优点。主。主要要缺点是机械惯性大,响应慢,不适用于快速动态测缺点是机械惯性大,响应慢,不适用于快速动态测量量。电感式传感器的分辨力与测量范围有关,电感式传感器的分辨力与测量范围有关,测量范测量范围越大,分辨力(能够分辨的数值)就越差围越大,分辨力(能够分辨的数值)就越差。电感式传感器可分为自感式和互感式两大类。电感式传感器可分为自感式和互感式两大类。人们习惯上讲的人们习惯上讲的电感式传感
9、器通常是指自感式传电感式传感器通常是指自感式传感器感器;而而互感式传感器是利用变压器原理互感式传感器是利用变压器原理,通常做成差通常做成差动式,故称为差动变压器式传感器动式,故称为差动变压器式传感器,以下,以下简称差动变简称差动变压器压器。11/30/20228电感传感器的基本工作电感传感器的基本工作原理演示原理演示F F220V准备工作准备工作11/30/20229电感传感器的基本工作电感传感器的基本工作原理演示原理演示电感线圈的电感线圈的气隙减小气隙减小,电感变大电感变大,流过线圈的流过线圈的电流变小。电流变小。F F11/30/202210自感式电感传感器常见的形式自感式电感传感器常见的
10、形式 图图9-2 电感式位移传感器的结构电感式位移传感器的结构a)变气隙式)变气隙式 b)变面积式)变面积式 c)螺线管式)螺线管式1线圈线圈 2铁心铁心 3衔铁衔铁 4测杆测杆 5导轨导轨 6工件工件 7转轴转轴11/30/20221111/30/2022121.变气隙电感式传感器变气隙电感式传感器 当铁心的气隙较大时,磁路的磁阻当铁心的气隙较大时,磁路的磁阻Rm也较大,也较大,线圈的电感线圈的电感L及感抗及感抗XL 较小,所以电流较小,所以电流I 较大。当较大。当铁心闭合时,铁心闭合时,气隙气隙变小变小,磁阻变小磁阻变小,电感电感L变大,变大,电流电流 I 减小减小。11/30/20221
11、3减小铁心与衔铁之间的减小铁心与衔铁之间的有有效投影面积效投影面积,在较小的范,在较小的范围内,电感成比例减小。围内,电感成比例减小。变气隙电感式传感器的特性近似双曲线变气隙电感式传感器的特性近似双曲线变面积式电感传感器的变面积式电感传感器的理论特性为线性理论特性为线性AA1绕组绕组 2 铁铁心心 3 衔铁衔铁11/30/2022142.2.变面积电感式传感器变面积电感式传感器也也 称称“变变 截截 面面 式式”电电 感感 传传感器。感器。必必 须须 保保持持气气隙隙固固定定 不不 变变,电电感感L是是衔衔铁铁 与与 固固 定定铁铁 心心 之之 间间的的 有有 效效 投投影影截截面面积积A的函
12、数的函数。衔铁上下移动,导致衔铁上下移动,导致衔铁与铁心的衔铁与铁心的有效投影面有效投影面积变大,积变大,电感也变大。电感也变大。A有效投有效投影面积影面积11/30/202215电感传感器的输出特性电感传感器的输出特性图图9-3 电感式位移传感器的特性曲线电感式位移传感器的特性曲线a)L-特性曲线特性曲线 b)L-A特性曲线特性曲线1实际输出特性实际输出特性 2理想输出特性理想输出特性11/30/2022163.3.螺线管式电感传感器螺线管式电感传感器螺螺线线管管是是具具有有多多重重卷卷绕绕的的导导线线,卷卷绕绕内内部部可可以以是是空空心心的的,或者有一个磁芯。或者有一个磁芯。当当有有电电流
13、流通通过过导导线线时时,螺螺线线管管中中间间部部位位会会产产生生比比较较均均匀匀的的磁场磁场。作作为为传传感感器器,螺螺线线管管电电感感传传感感器器的的主主要要元元器器件件是是一一只只螺螺线线管管和和一一根根可可移移动动的的圆圆柱柱形形衔衔铁铁。衔衔铁铁插插入入绕绕组组后后,将将引引起起螺螺线线管管内内部部的的磁磁阻阻的的减减小小,电电感感随随插入的深度而增大插入的深度而增大。L空心空心螺线管螺线管x11/30/202217螺线管式电感传感器的线性区螺线管式电感传感器的线性区 对于长螺线管(对于长螺线管(l r),当衔铁工作在螺线管),当衔铁工作在螺线管接近接近中部位置中部位置时,可以认为绕组
14、内磁场强度是均匀的,此时,可以认为绕组内磁场强度是均匀的,此时时绕组的电感量绕组的电感量L与衔铁插入深度大致成正比与衔铁插入深度大致成正比。螺线管螺线管越长,线性区就越大越长,线性区就越大。螺线管式电感传感器的。螺线管式电感传感器的线性区线性区约为螺线管长度的约为螺线管长度的1/10。测杆应选用非导磁测杆应选用非导磁材料,材料,电导电导率也应尽量小率也应尽量小,以减小铁磁损耗和涡流损耗。,以减小铁磁损耗和涡流损耗。例例:采用螺线管电感传感器测量:采用螺线管电感传感器测量直径为直径为100mm的工件的工件是否合格,被测工件的是否合格,被测工件的最大允许误差为最大允许误差为 1.5mm,求求:应选
15、长度大于多少毫米的螺线管应选长度大于多少毫米的螺线管?解解 D=21.5mm=3mm,则螺线管长度为:,则螺线管长度为:l 3mm10倍倍=30mm(不包括外壳)。(不包括外壳)。11/30/202218电感传感器的灵敏度电感传感器的灵敏度1绕组绕组 3可动衔铁可动衔铁 4测杆测杆 6被测工件被测工件采取以下措施可以提高电感灵采取以下措施可以提高电感灵敏度:敏度:在在绕组不致过热绕组不致过热的情况的情况下,可下,可适当提高励磁电压适当提高励磁电压,但以,但以不超过不超过10V为宜为宜;激励源激励源电源频电源频率以率以(110)kHz为好为好。如果频率。如果频率太低,感抗较小,激励电流较大;太低
16、,感抗较小,激励电流较大;频率太高,衔铁的磁滞损耗加大频率太高,衔铁的磁滞损耗加大,分布电容也将引起绕组的分布电容也将引起绕组的Q值下降;值下降;选用导磁性能好、铁损小、涡选用导磁性能好、铁损小、涡流损耗小的导磁材料作为衔铁的流损耗小的导磁材料作为衔铁的材料材料,例如铁氧体、非晶铁磁材,例如铁氧体、非晶铁磁材料等。料等。11/30/202219当衔铁偏离中间位置时,两个绕组的电感一个当衔铁偏离中间位置时,两个绕组的电感一个增加增加,一个减小一个减小,形成形成差动形式差动形式。4.差动电感传感器差动电感传感器a)变隙式差动传感器变隙式差动传感器b)螺线管差动传感器螺线管差动传感器1上差动绕组上差
17、动绕组 2铁心铁心 3衔铁衔铁 4下差动绕组下差动绕组 5测杆测杆 6工件工件 7基座基座图图9-4 差动电感式位移传感器差动电感式位移传感器11/30/202220由于两个绕组的由于两个绕组的结构完全对称结构完全对称,电磁吸力电磁吸力以及以及温漂大部分温漂大部分相互抵消。相互抵消。差动电感传感器动作演示差动电感传感器动作演示 差动螺线管式差动螺线管式差动变隙式差动变隙式11/30/202221差动式电感传感器对外界影响,如差动式电感传感器对外界影响,如温度的变化、电源温度的变化、电源频率的变化频率的变化等基本上可以互相抵消,衔铁承受的等基本上可以互相抵消,衔铁承受的电磁吸电磁吸力也较小力也较
18、小,从而减小了测量误差。,从而减小了测量误差。差动式电感传感器的特点差动式电感传感器的特点线性度改善线性度改善,灵敏度是非差动的灵敏度是非差动的2倍倍。11/30/202222差动电感传感器的特性差动电感传感器的特性 图图9-5 差动线圈与单线圈变气隙电感式差动线圈与单线圈变气隙电感式位移传感器的特性比较位移传感器的特性比较1上绕组特性上绕组特性 2下绕组特性下绕组特性 3L1、L2差接后的特性差接后的特性从输出从输出/输入特性曲线输入特性曲线图可以看出,与图可以看出,与非差动非差动电电感传感器相比较,差动式感传感器相比较,差动式电感传感器的特性曲线的电感传感器的特性曲线的斜率变大,灵敏度提高
19、;斜率变大,灵敏度提高;输出曲线变直,线性度改输出曲线变直,线性度改善。善。11/30/2022235.5.电感传感器的测量转换电路电感传感器的测量转换电路图图9-6 差动电感式传感器的差动电感式传感器的交流电桥电路交流电桥电路1衔铁的位移曲线衔铁的位移曲线 2激励源波形激励源波形 11/30/2022245.5.电感传感器的测量转换电路电感传感器的测量转换电路图图9-6(续)(续)3交流电桥的输出波形交流电桥的输出波形4普通检波后的直流平均值普通检波后的直流平均值5相敏检波后的直流平均值相敏检波后的直流平均值t0衔铁上下位移到达差动衔铁上下位移到达差动螺线管绕组中间位置的时刻螺线管绕组中间位
20、置的时刻e0零点残余电压的瞬时值零点残余电压的瞬时值 E0零点残余电压的平均值零点残余电压的平均值11/30/202225采用相敏检波电路的必要性采用相敏检波电路的必要性检波:将交变信号转换为直流平均值。检波:将交变信号转换为直流平均值。检波电路的作用是将电感的变化转换成直流电压或检波电路的作用是将电感的变化转换成直流电压或电流,以便用仪表指示出来。电流,以便用仪表指示出来。但但若仅若仅采用电桥电路配采用电桥电路配以普通的检波电路以普通的检波电路,则,则只能判别位移的大小只能判别位移的大小,却,却无法无法判别输出电压的相位和位移的方向判别输出电压的相位和位移的方向。如果在输出电压送到指示仪前,
21、经过一个能判别相如果在输出电压送到指示仪前,经过一个能判别相位的检波电路,则不但可以反映位的检波电路,则不但可以反映幅值(位移的大小)幅值(位移的大小),还可以反映输出电压的还可以反映输出电压的相位(位移的方向)相位(位移的方向)。这种检。这种检波电路称为波电路称为相敏检波电路相敏检波电路。11/30/202226普通的整流电路及波形普通的整流电路及波形只能得到单一方向的直流电,不能反映被只能得到单一方向的直流电,不能反映被整流信号的相位。整流信号的相位。全波整流后全波整流后,正负半周均变为正电压正负半周均变为正电压检波用于信号转换;检波用于信号转换;整流用于功率转换。整流用于功率转换。11/
22、30/202227一种典型的相敏检波电路一种典型的相敏检波电路(有集成模块)(有集成模块)参考电压参考电压UR起相敏开关电路作用起相敏开关电路作用,并,并能克服检波二能克服检波二极管死区电压对小信号检波的影响极管死区电压对小信号检波的影响。11/30/202228相敏检波电路的输出波形比较相敏检波电路的输出波形比较 第第1根信号波形为传感器输出电压根信号波形为传感器输出电压us的波形,由被测的波形,由被测物的低频振动所调制物的低频振动所调制;第第2根为参考电压根为参考电压UR的波形的波形,(大于被测信号(大于被测信号10倍以上);倍以上);第第3根为相敏检波后的低频振动波形(解调信号根为相敏检
23、波后的低频振动波形(解调信号)。11/30/202229相敏检波相敏检波输出特性与非相敏检波比较输出特性与非相敏检波比较图图9-7 不同检波方式的输出特性曲线不同检波方式的输出特性曲线a)普通检波)普通检波 b)相敏检波)相敏检波1理想理想特性曲线特性曲线 2实际实际特性曲线特性曲线 E0零点残余电压零点残余电压 x0位移的不灵敏区位移的不灵敏区具有中央零位的指示仪表11/30/202230实测得到的实测得到的 相敏检波电路相敏检波电路的特性曲线的特性曲线 通过调零电通过调零电路路,可使输出可使输出曲线平移到原曲线平移到原点的上下点的上下。衔铁位移时的实验数据及曲线衔铁位移时的实验数据及曲线麻
24、点是微小的干扰麻点是微小的干扰(也称为(也称为噪声噪声)“之之”字形曲线字形曲线是是正向与反向正向与反向的的“迟滞特性迟滞特性”11/30/202231二、差动变压器式位移传感器二、差动变压器式位移传感器 复习电工知识:复习电工知识:全波全波整流电路整流电路中用到的中用到的“单相变压器单相变压器”有有一个一次一个一次绕组绕组,有,有两个二次绕组两个二次绕组。当一次线圈加上交流激磁电压当一次线圈加上交流激磁电压Ui后,将在两个二次后,将在两个二次线圈中产生感应电动势线圈中产生感应电动势E2a2a、E2b2b。在全波整流电路中,。在全波整流电路中,两个二次绕组正向串联两个二次绕组正向串联。11/3
25、0/202232普通的全波整流变压器接线普通的全波整流变压器接线两个二次侧绕组两个二次侧绕组同向串联同向串联(第一个绕组的尾端与第一个绕组的尾端与第二个绕组的首端相连第二个绕组的首端相连),),串联后的输出电压等于串联后的输出电压等于两个绕组电压之和两个绕组电压之和。11/30/202233普通整流用的普通整流用的变压器的两个变压器的两个二次绕组二次绕组N21、N22的有关端点按的有关端点按全波整流电路全波整流电路的的连接(头尾连接)连接(头尾连接)Uo10V10V=20V接地接地11/30/202234差动变压器式传感器的工作原理差动变压器式传感器的工作原理 差动变压器是把差动变压器是把被测
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