差动变压器式电感传感器的性能测试精.ppt
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1、差动变压器式电感传感器的性能测试第1页,本讲稿共16页一、实验目的一、实验目的:1.1.通过本次实验使同学们进一步了解差动变压器式传感器的结构通过本次实验使同学们进一步了解差动变压器式传感器的结构原理;原理;2.2.掌握这种传感器的常用测量电路的工作原理和性能特点;掌握这种传感器的常用测量电路的工作原理和性能特点;3.3.通过本次实验进一步理解差动变压器式传感器零点残余电压的有通过本次实验进一步理解差动变压器式传感器零点残余电压的有关概念,掌握消除零点残余的基本原理和方法;关概念,掌握消除零点残余的基本原理和方法;4.4.掌握这种传感器基本性能的标定方法;掌握这种传感器基本性能的标定方法;5.
2、5.进一步学习电桥网络的调零和双线示波器的使用技巧;进一步学习电桥网络的调零和双线示波器的使用技巧;第2页,本讲稿共16页3 3、差动变压器式电感传感器性能参数的标定、差动变压器式电感传感器性能参数的标定 性能参数的标定是用标准位移或标准信号对传感器的输出电压进行量化测定的过程。内容主要包括按原理电路图接线,对系统进行调零,系统线性范围的测定,各标准输出量的测量,电压灵敏度的计算等等。1 1差动变压器式电感传感器基本性能试验差动变压器式电感传感器基本性能试验 基本性能试验主要是对传感器的工作原理进行验证,通过振动台或调节螺旋测微头给传感器输入一位移信号,用又线示波器或液晶电压表来观察传感器的输
3、出电压情况,看看是否与理论相符。如有较大出入则应查找原因,设法排除。2 2、差动变压器式电感传感器零点残余电压的测试与补偿、差动变压器式电感传感器零点残余电压的测试与补偿 差动变压器式电感传感器零点残余电压的测试与补偿方法是:将传感器接音频信号源,调节螺旋测微头,使传感器的输入为零,用示波器或液晶电压表观察其输出电压,可以测出传感器零点电压的大小,应将放大器增益调至最大。零点残余的补偿可以通过调节电位器1和2来实现,反复调节电位器,使传感器在输入为零时的输出也为零,就达到了对零点残余电压补偿的目的。二二、实验内容实验内容 第3页,本讲稿共16页1.1.差动变压器式电感传感器的结构原理和性能特点
4、差动变压器式电感传感器的结构原理和性能特点(1 1)结构原理图)结构原理图 差动变压器的结构原理如图所示:主要由原方绕组差动变压器的结构原理如图所示:主要由原方绕组1 1、两个匝数相等的副边绕组、两个匝数相等的副边绕组4 4和和7 7、动铁芯动铁芯6 6、导磁外壳、导磁外壳3 3和骨架和骨架5 5等六部分组成。按其绕组的排列方式,可将这种传感器分成一等六部分组成。按其绕组的排列方式,可将这种传感器分成一节、二节、三节、四节和五节等形式。前三种形式结构简单、性能适中,使用较为广泛;后节、二节、三节、四节和五节等形式。前三种形式结构简单、性能适中,使用较为广泛;后两种因结构太复杂而较少应用。两种因
5、结构太复杂而较少应用。三、实验应知知识三、实验应知知识第4页,本讲稿共16页 差动变压器式传感器在工作时两个副差动变压器式传感器在工作时两个副边绕组接成反向串联电路,在线圈的品质边绕组接成反向串联电路,在线圈的品质因数因数Q Q足够高的前提下(一般都能满足),足够高的前提下(一般都能满足),可忽略铁损、磁损及线圈分布电容的影响,可忽略铁损、磁损及线圈分布电容的影响,其等效电路如图所示。其等效电路如图所示。当原边绕组通以交流激励电压作用时,当原边绕组通以交流激励电压作用时,在变压器副边的两个线圈里就会感应出完在变压器副边的两个线圈里就会感应出完全相等同的感应电势来。由于是反向串联,全相等同的感应
6、电势来。由于是反向串联,因此,这两个感应电势相互抵消,从而使因此,这两个感应电势相互抵消,从而使传感器在平衡位置的输出为零。传感器在平衡位置的输出为零。当动铁芯产生一位移时,由于磁阻的影响,当动铁芯产生一位移时,由于磁阻的影响,两个副边绕组的磁通将发生一正一负的差动变化,两个副边绕组的磁通将发生一正一负的差动变化,导致其感应电势也发生相应的改变,失去平衡,导致其感应电势也发生相应的改变,失去平衡,使传感器有一对应于动铁芯位移的电压输出量。使传感器有一对应于动铁芯位移的电压输出量。2 2、工作原理分析如下:、工作原理分析如下:第5页,本讲稿共16页 差动变压器的输出电压在理想状态下与输入位移成线
7、性关系,但实差动变压器的输出电压在理想状态下与输入位移成线性关系,但实际工作时其线性度受位移量大小的影响较大,在位移小时线性尚好,但际工作时其线性度受位移量大小的影响较大,在位移小时线性尚好,但位移一大线性就很差。影响因素主要有线圈骨架的形状及机械结构精度,位移一大线性就很差。影响因素主要有线圈骨架的形状及机械结构精度,线圈的排列状况,铁芯的几何结构、材质和尺寸精度及励磁频率和负载线圈的排列状况,铁芯的几何结构、材质和尺寸精度及励磁频率和负载大小等许多因素。要提高其线性度,应使它的测量范围不超过线圈框架大小等许多因素。要提高其线性度,应使它的测量范围不超过线圈框架长度的长度的1/41/4,励磁
8、频率应采用中频,最好配用相敏检波器。,励磁频率应采用中频,最好配用相敏检波器。差动变压器的灵敏度是其最主要的性能指标,它是指动铁芯在产生差动变压器的灵敏度是其最主要的性能指标,它是指动铁芯在产生单位位移时所引起的输出电压量,一般用输出电压的增量与动铁芯位移单位位移时所引起的输出电压量,一般用输出电压的增量与动铁芯位移增量之比表示,即:增量之比表示,即:KU=KU=U/U/X X。影响因素主要有副边绕组的线圈匝数和。影响因素主要有副边绕组的线圈匝数和原边绕组的励磁电压及频率等原边绕组的励磁电压及频率等。3 3、差动变压器的性能特点、差动变压器的性能特点第6页,本讲稿共16页 差动变压器在平衡位置
9、时的输出电压也是不可能等于零的,存在一较小的输出电压。一般将此电压称为差动变压器式电感传感器的零点残余电压。产生零点残余的原因主要有:两个副边绕组的电气参数及几何结构不可能完全对称,以及磁性材料在磁化时的非线性(如磁饱和、磁滞)等。零点残余电压包含有基波分量、高次谐波等成分,基波分量主要是由于传感器的两个副边绕组在材料或工艺等方面的差异,引起其等效电路的电气参数不同造成的;高次谐波主要是由于导磁材料的磁化曲线存在着非线性而造成的;在实际应用中必须采取一定的补偿措施。动变压器式电感传感器的零点残余电压的补偿措施主要有:一是在传感器的结构设计和制作工艺上采取一定的措施来消除。如几何尺寸尽量做得要对
10、称,要选用导磁率高、磁滞小的导磁材料,铁芯要经过热处理,磁路要保证工作在线性区等;二是在处理电路上采取一些措施,如采用带相敏检波的整流电路等;三是处理电路中专门设置补偿环节,如串、并联电阻补偿或并联电容补偿等;4.4.零点残余电压及其补偿零点残余电压及其补偿第7页,本讲稿共16页 本次实验是利用本次实验是利用ZCY1ZCY1型传感器实验台提供的设备完成的。测试原理如图:型传感器实验台提供的设备完成的。测试原理如图:整整个个测测试试系系统统由由激激振振源源1 1、振振动动台台2 2、支支架架3 3、测测微微头头4 4、振振动动梁梁5 5、差差动动变变压压器器式式电电感感传传感感器器6 6、调调零
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