传感器第九章.ppt
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1、第九章第九章 机械位移传感器机械位移传感器第一节第一节 电容式位移传感器电容式位移传感器第二节第二节 电感式位移传感器电感式位移传感器第三节第三节 变压器式位移传感器变压器式位移传感器第四节第四节 电涡流式位移传感器电涡流式位移传感器第五节第五节 电阻式位移传感器电阻式位移传感器第一节第一节 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根据被测物体的位移变化转换为电容器电容式位移传感器是根据被测物体的位移变化转换为电容器电容变化的一种传感器,一般用于高频振动微小位移的测量。电容变化的一种传感器,一般用于高频振动微小位移的测量。电容式位移传感器是把被测的位移转换成电容器电容的变化。电容式位
2、移传感器是把被测的位移转换成电容器电容的变化。它以各种类型的电容器作为转换元件,在大多数情况下,它它以各种类型的电容器作为转换元件,在大多数情况下,它是由两平行极板组成的以空气为介质的电容器,有时也有由是由两平行极板组成的以空气为介质的电容器,有时也有由两平行圆筒或其它形状平行面组成。因此,电容式传感器工两平行圆筒或其它形状平行面组成。因此,电容式传感器工作原理可用平行板电容器来说明,如作原理可用平行板电容器来说明,如图图9-1所示。当不考虑所示。当不考虑边缘电场影响时,其电容量为:边缘电场影响时,其电容量为:式中:式中:C电容量,单位为电容量,单位为F;极板间介质的介电系数,单位为极板间介质
3、的介电系数,单位为F m-1;A两平行极板相互覆盖的有效面积,单位为两平行极板相互覆盖的有效面积,单位为m2;两平行极板之间的距离,单位为两平行极板之间的距离,单位为m。下一页返回(9-1)第一节第一节 电容式位移传感器电容式位移传感器电容式位移传感器的结构形式,根据工作原理的不同,可分电容式位移传感器的结构形式,根据工作原理的不同,可分为变间隙式(为变间隙式(变化)、变面积式(变化)、变面积式(A变化)和变介电系数式变化)和变介电系数式(变化)三种,按极板形状不同,则有平板形和圆柱形两种。变化)三种,按极板形状不同,则有平板形和圆柱形两种。图图9-2中中(a)(b)是电容式位移传感器的结构原
4、理图,其电容是电容式位移传感器的结构原理图,其电容变化是由于活动电极的位移而引起的。其中图变化是由于活动电极的位移而引起的。其中图9-2(a),(b)是线位移传感器,图是线位移传感器,图9-2(c),(d)是角位移传感器。图是角位移传感器。图9-2(a)是变间隙式,图是变间隙式,图9-2(b),(c),(d)是变面积式。图是变面积式。图9-2(i)(1)是属于变介电系数式。图是属于变介电系数式。图9-2(i),(j)中电容变化中电容变化是由于固体或液体介质在极板之间运动而引起的。图是由于固体或液体介质在极板之间运动而引起的。图9-2(k),(l)中电容变化主要是介质的温度、密度等发生变化而引起
5、中电容变化主要是介质的温度、密度等发生变化而引起的。图的。图9-2(e)(h)是差动电容式传感器,它是由两个结构是差动电容式传感器,它是由两个结构完全相同的电容式传感器构成的,它们共有一个活动电极,完全相同的电容式传感器构成的,它们共有一个活动电极,当活动电极处于起始中间位置时,两个传感器的电容相等,当活动电极处于起始中间位置时,两个传感器的电容相等,当活动电极偏离中间位置时,使一个电容增加,另一个电容当活动电极偏离中间位置时,使一个电容增加,另一个电容减少。与单一式相比,差动式传感器灵敏度可以提高一倍,减少。与单一式相比,差动式传感器灵敏度可以提高一倍,非线性得到改善,并且能补偿温度误差。非
6、线性得到改善,并且能补偿温度误差。上一页 下一页返回第一节第一节 电容式位移传感器电容式位移传感器变间隙式一般用来测量微小的线位移(可小至变间隙式一般用来测量微小的线位移(可小至0.01m零零点几点几mm),也可用于由力、位移、振动等引起的极板间距),也可用于由力、位移、振动等引起的极板间距离变化。它灵敏度较高,易于实现非接触测量,因而应用较离变化。它灵敏度较高,易于实现非接触测量,因而应用较为普遍。变面积式则一般用来测量角位移或较大的线位移;为普遍。变面积式则一般用来测量角位移或较大的线位移;变介电系数式常用于固体或液体的物位测量,也用于测定各变介电系数式常用于固体或液体的物位测量,也用于测
7、定各种介质的温度、密度等状态参数。种介质的温度、密度等状态参数。图图9-3所示为变面积型电容位移传感器的结构图。测杆所示为变面积型电容位移传感器的结构图。测杆1随着随着被测物体的位移而移动,它带动活动极板被测物体的位移而移动,它带动活动极板4上下移动,从而改上下移动,从而改变了活动极板与两个固定极板变了活动极板与两个固定极板10,11之间的极板面积,使之间的极板面积,使电容量发生变化,由于传感器采用了变面积差动形式,因而,电容量发生变化,由于传感器采用了变面积差动形式,因而,线性度较好,图中的测力弹簧线性度较好,图中的测力弹簧3,5保证测杆和活动极板能够保证测杆和活动极板能够很好地随被测物体移
8、动,调节螺钉用来调节位移传感器的零很好地随被测物体移动,调节螺钉用来调节位移传感器的零点。点。上一页 下一页返回第一节第一节 电容式位移传感器电容式位移传感器图图9-4为南京传感器厂生产的为南京传感器厂生产的LVCT型电容式位移测量仪结构型电容式位移测量仪结构图,它可以把输入的线性位移转换成电量输出,其输出灵敏图,它可以把输入的线性位移转换成电量输出,其输出灵敏度为度为200mV/mm1000mV/mm,测量范围达,测量范围达20mm,线性度为,线性度为0.050.3,可用于压力、应变、液位等能转换,可用于压力、应变、液位等能转换成直线位移的各种机械物理量的测试。成直线位移的各种机械物理量的测
9、试。在电容式位移传感器实际使用过程中,由于传感器本身电容在电容式位移传感器实际使用过程中,由于传感器本身电容很小,仅几十微法至几微法,因此相当容易受到外界寄生电很小,仅几十微法至几微法,因此相当容易受到外界寄生电容的干扰,若在传感器和放大电路之间采用电缆连接,电缆容的干扰,若在传感器和放大电路之间采用电缆连接,电缆本身寄生电容可能比传感器工作电容要大许多,因而,当它本身寄生电容可能比传感器工作电容要大许多,因而,当它与传感器电容相关联时,将严重影响传感器的输出特性,使与传感器电容相关联时,将严重影响传感器的输出特性,使电容相对变化率大大降低,甚至使传感器不能工作。要解决电容相对变化率大大降低,
10、甚至使传感器不能工作。要解决这个问题,一种方法是将测量线路装在紧靠传感器处,或者这个问题,一种方法是将测量线路装在紧靠传感器处,或者采用集成电路方法将全部测量电路装在传感器壳体内,对壳采用集成电路方法将全部测量电路装在传感器壳体内,对壳体和引出导线采取屏蔽措施。体和引出导线采取屏蔽措施。上一页 下一页返回第一节第一节 电容式位移传感器电容式位移传感器另外一种方法是采用另外一种方法是采用“驱动电缆法驱动电缆法”,如,如图图9-5所示。图中所示。图中传感器的输入引线采用双层屏蔽电缆,电缆引线将电容极板传感器的输入引线采用双层屏蔽电缆,电缆引线将电容极板上的电压输送给测量电路的同时,又输送给一个增益
11、比为上的电压输送给测量电路的同时,又输送给一个增益比为1:1的放大器,放大器的输出端接到内屏蔽层上,由于内屏蔽和的放大器,放大器的输出端接到内屏蔽层上,由于内屏蔽和引线之间等电位,两者之间没有容性电流存在,这就等效地引线之间等电位,两者之间没有容性电流存在,这就等效地消除了引线和内屏蔽之间的电容联系。而外屏蔽接地后,对消除了引线和内屏蔽之间的电容联系。而外屏蔽接地后,对地之间的电容将成为地之间的电容将成为1:1放大器的负载,不再与传感器电容放大器的负载,不再与传感器电容相并联,这样,无论电缆形状和位置如何变化,都不会对传相并联,这样,无论电缆形状和位置如何变化,都不会对传感器的工作产生影响。采
12、用这种方法,即使传感器电容量很感器的工作产生影响。采用这种方法,即使传感器电容量很小,传输电缆长达数米时,传感器仍能很好地工作。小,传输电缆长达数米时,传感器仍能很好地工作。上一页返回第二节第二节 电感式位移传感器电感式位移传感器一一 结构类型结构类型电感式位移传感器种类繁多,目前常用的有变气隙型、变面电感式位移传感器种类繁多,目前常用的有变气隙型、变面积型和螺管型三种,如积型和螺管型三种,如图图9-6所示。虽然形式不同,但都包所示。虽然形式不同,但都包含线圈、铁芯和活动衔铁三部分。含线圈、铁芯和活动衔铁三部分。对变间隙型传感器,气隙的大小随被测量的改变而变化,使对变间隙型传感器,气隙的大小随
13、被测量的改变而变化,使磁路中气隙的磁阻发生变化,从而引起线圈电感的变化。这磁路中气隙的磁阻发生变化,从而引起线圈电感的变化。这种电感量的变化与气隙的大小(即位移量)相对应,因此,种电感量的变化与气隙的大小(即位移量)相对应,因此,只要能测出这种电感量的变化,就能测出位移的大小。变面只要能测出这种电感量的变化,就能测出位移的大小。变面积型是气隙长度保持一定,而铁芯与衔铁之间相对覆盖面积积型是气隙长度保持一定,而铁芯与衔铁之间相对覆盖面积随被测位移量的变化而改变,从而导致线圈电感的变化。螺随被测位移量的变化而改变,从而导致线圈电感的变化。螺管型传感器是线圈电感随着衔铁插入长度的变化而变化。理管型传
14、感器是线圈电感随着衔铁插入长度的变化而变化。理论上,电感相对变化量与衔铁位移相对变化量成正比,但由论上,电感相对变化量与衔铁位移相对变化量成正比,但由于线圈内磁场强度沿轴向分布不均匀,所以实际上,它的输于线圈内磁场强度沿轴向分布不均匀,所以实际上,它的输出仍有非线性。出仍有非线性。下一页返回第二节第二节 电感式位移传感器电感式位移传感器在这三种传感器中变气隙式灵敏度最高,且随气隙的增大而在这三种传感器中变气隙式灵敏度最高,且随气隙的增大而减少,非线性误差大。为了减少非线性误差,量程必须限制减少,非线性误差大。为了减少非线性误差,量程必须限制在较小范围内,所以只能用于微小位移的测量,一般为在较小
15、范围内,所以只能用于微小位移的测量,一般为0.001mm1mm;变面积型传感器灵敏度比变间隙型小,;变面积型传感器灵敏度比变间隙型小,理论灵敏度为一常数,因而线性好,量程也比变间隙式大,理论灵敏度为一常数,因而线性好,量程也比变间隙式大,它的应用也比变间隙型多;螺管型传感器在三种中量程最大,它的应用也比变间隙型多;螺管型传感器在三种中量程最大,可达几十毫米,灵敏度低,但结构简单便于制作,因而应用可达几十毫米,灵敏度低,但结构简单便于制作,因而应用比较广泛。比较广泛。这三种类型的传感器,由于线圈中流过负载的电流不等于零,这三种类型的传感器,由于线圈中流过负载的电流不等于零,存在起始电流,非线性较
16、大,而且有电磁吸力作用于活动衔存在起始电流,非线性较大,而且有电磁吸力作用于活动衔铁。易受外界干扰的影响,如电源电压和频率的波动、温度铁。易受外界干扰的影响,如电源电压和频率的波动、温度变化等都将使输出产生误差,所以不适用于精密测量,只用变化等都将使输出产生误差,所以不适用于精密测量,只用在一些继电信号装置。在实际应用中,广泛采用的是差动式在一些继电信号装置。在实际应用中,广泛采用的是差动式电感传感器。电感传感器。上一页 下一页返回第二节第二节 电感式位移传感器电感式位移传感器二二 差动式电感传感器差动式电感传感器两只完全相同的单个线圈的电感传感器合用一个活动衔铁便两只完全相同的单个线圈的电感
17、传感器合用一个活动衔铁便构成了差动式电感传感器,如构成了差动式电感传感器,如图图9-7所示。所示。其结构特点是上下两个导磁体的几何尺寸完全相同,材料性其结构特点是上下两个导磁体的几何尺寸完全相同,材料性能完全相同,两个线圈的电气参数(如电感匝数、线圈铜电能完全相同,两个线圈的电气参数(如电感匝数、线圈铜电阻等)和几何尺寸也完全一致。阻等)和几何尺寸也完全一致。差动电感传感器的两个线圈一般接在交流电桥的两臂,如差动电感传感器的两个线圈一般接在交流电桥的两臂,如图图9-8所示,由交流电源供电,在电桥的另一对角端即为输出所示,由交流电源供电,在电桥的另一对角端即为输出的交流电压的交流电压U0。上一页
18、 下一页返回第二节第二节 电感式位移传感器电感式位移传感器在起始位置时,衔铁处于中间位置,两边气隙相等,因此两在起始位置时,衔铁处于中间位置,两边气隙相等,因此两只线圈的电感量在理论上相等,只线圈的电感量在理论上相等,Z1=Z2,Z3=Z4=R0,电桥,电桥平衡,输出平衡,输出U0=0。当衔铁偏离中间位置向上(左)或向下。当衔铁偏离中间位置向上(左)或向下(右)移动时,造成两线圈的电感量一增一减,电桥失去平(右)移动时,造成两线圈的电感量一增一减,电桥失去平衡即有电压输出,输出电压的幅值与衔铁移动量的大小成正衡即有电压输出,输出电压的幅值与衔铁移动量的大小成正比,其相位则与衔铁的移动方向有关,
19、如果能测量出输出电比,其相位则与衔铁的移动方向有关,如果能测量出输出电压的大小和相位,就能决定衔铁位移量的大小和方向。压的大小和相位,就能决定衔铁位移量的大小和方向。差动式电感传感器与单个线圈电感传感器相比,输出非线性差动式电感传感器与单个线圈电感传感器相比,输出非线性得到改善,起始零位信号不大,灵敏度提高了一倍。由于采得到改善,起始零位信号不大,灵敏度提高了一倍。由于采用差动电桥输出,对外界的抗干扰能力如温度的变化、电源用差动电桥输出,对外界的抗干扰能力如温度的变化、电源频率变化等也大为增强。铁芯对活动衔铁的吸力大为减小,频率变化等也大为增强。铁芯对活动衔铁的吸力大为减小,因为两只线圈铁芯对
20、衔铁的吸力方向正好相反,在中间位置因为两只线圈铁芯对衔铁的吸力方向正好相反,在中间位置时,吸力为零。由于差动式传感器有许多优点,所以得到了时,吸力为零。由于差动式传感器有许多优点,所以得到了广泛的应用。广泛的应用。上一页 下一页返回第二节第二节 电感式位移传感器电感式位移传感器差动变间隙式传感器的工作行程只有几微米差动变间隙式传感器的工作行程只有几微米几毫米,所以几毫米,所以适用于微小位移的测量,对较大范围位移的测量往往采用螺适用于微小位移的测量,对较大范围位移的测量往往采用螺管型位移传感器。管型位移传感器。图图9-9为轴向位移传感器结构图,采用差动电感式。为轴向位移传感器结构图,采用差动电感
21、式。图中可换测颈图中可换测颈10用螺纹拧在测杆用螺纹拧在测杆8上,测杆上,测杆8可在钢球导轨可在钢球导轨7上做轴向运动,测杆上端固定着衔铁上做轴向运动,测杆上端固定着衔铁3,当测杆移动时,带动,当测杆移动时,带动衔铁衔铁3在电感线圈中移动,线圈在电感线圈中移动,线圈4放在圆筒开磁芯放在圆筒开磁芯2中,当衔中,当衔铁铁3在中间位置向上移动时,上线圈电感量增加,下线圈电感在中间位置向上移动时,上线圈电感量增加,下线圈电感量减少,电感的变化用导线量减少,电感的变化用导线1引出,以便接入测量电路。为了引出,以便接入测量电路。为了使测量头始终接触被测件,由弹簧使测量头始终接触被测件,由弹簧5产生一定的接
22、触力。防转产生一定的接触力。防转销销6用来限制测杆用来限制测杆8的转动,密封套的转动,密封套9用来防止尘土进入测量用来防止尘土进入测量头内。由于测杆直接接在滚动导轨上,消除了径向间隙,使头内。由于测杆直接接在滚动导轨上,消除了径向间隙,使测量精度提高,并且灵敏度和寿命均达到较高指标。测量精度提高,并且灵敏度和寿命均达到较高指标。上一页 下一页返回第二节第二节 电感式位移传感器电感式位移传感器表表9-1给出了给出了LG系列差动电感式位移传感器的型号和规格,系列差动电感式位移传感器的型号和规格,它和它和CBS数字式静态位移测量仪配套使用,不仅可测试与控数字式静态位移测量仪配套使用,不仅可测试与控制
23、物体的位移,还可对物体的长度和厚度等变量进行监测和制物体的位移,还可对物体的长度和厚度等变量进行监测和控制。控制。差动电感传感器的测量线路一般采用差动电感传感器的测量线路一般采用图图9-8所示交流电桥,所示交流电桥,其实际输出特性曲线如其实际输出特性曲线如图图9-10实线所示。实线所示。上一页返回第三节第三节 变压器式位移传感器变压器式位移传感器差动变压器式位移传感器是目前位移测量中应用最广泛的一差动变压器式位移传感器是目前位移测量中应用最广泛的一种传感器,它是利用线圈的互感作用将位移转换成感应电势种传感器,它是利用线圈的互感作用将位移转换成感应电势的变化。传感器本身就是一个变压器,其结构如的
24、变化。传感器本身就是一个变压器,其结构如图图9-11所示,所示,由初级线圈与两个相同的次级线圈和活动衔铁组成。由初级线圈与两个相同的次级线圈和活动衔铁组成。由于两只次级线圈按电势反相串接,以差动方式输出,所以由于两只次级线圈按电势反相串接,以差动方式输出,所以称为差动变压器式传感器。称为差动变压器式传感器。当初级线圈当初级线圈P加上一定的正弦交流电压加上一定的正弦交流电压u1后,在次级中产生后,在次级中产生感应电势感应电势e21、e22。当衔铁在中间位置时,两次级线圈互感。当衔铁在中间位置时,两次级线圈互感相同,感应电势相同,感应电势e21=e22,输出电压为零。当衔铁向上移动,输出电压为零。
25、当衔铁向上移动时,时,S1互感大,互感大,S2互感小,感应电势互感小,感应电势e21e22,输出电压,输出电压u2=e21-e22不为零,且在传感器的量程内,移动得越大,不为零,且在传感器的量程内,移动得越大,输出电压越大。当衔铁向下移动时,输出电压越大。当衔铁向下移动时,S2互感大,互感大,S1互感小,互感小,感应电势感应电势e21e22,输出电压仍不为零,与向上移动比较,输出电压仍不为零,与向上移动比较,相位相差相位相差180。下一页返回第三节第三节 变压器式位移传感器变压器式位移传感器因此,根据因此,根据u2的大小和相位就可判断衔铁位移量的大小和方的大小和相位就可判断衔铁位移量的大小和方
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