传感器第四章 电感式传感器PPT讲稿.ppt
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1、传感器第四章传感器第四章 电感式传电感式传感器感器第1页,共87页,编辑于2022年,星期三由磁路基本知识可知,线圈电感由磁路基本知识可知,线圈电感考虑气隙中磁场强度均匀,忽略铁损,则总磁阻为考虑气隙中磁场强度均匀,忽略铁损,则总磁阻为考虑,空气的磁导率远远小于铁芯的磁导率,因此考虑,空气的磁导率远远小于铁芯的磁导率,因此考虑,空气的磁导率远远小于铁芯的磁导率,因此考虑,空气的磁导率远远小于铁芯的磁导率,因此于是于是于是于是第2页,共87页,编辑于2022年,星期三(二)特性分析(二)特性分析分析灵敏度和线性度。设磁路总长为分析灵敏度和线性度。设磁路总长为分析灵敏度和线性度。设磁路总长为分析灵
2、敏度和线性度。设磁路总长为 ,则总磁阻为,则总磁阻为,则总磁阻为,则总磁阻为考虑考虑考虑考虑 ,得到,得到,得到,得到第3页,共87页,编辑于2022年,星期三设衔铁移动使气隙长度减少设衔铁移动使气隙长度减少设衔铁移动使气隙长度减少设衔铁移动使气隙长度减少 ,则电感增加,则电感增加,则电感增加,则电感增加 ,于是得,于是得,于是得,于是得电感的相对变化电感的相对变化电感的相对变化电感的相对变化考虑考虑第4页,共87页,编辑于2022年,星期三令令令令将上式展开为级数形式,得将上式展开为级数形式,得将上式展开为级数形式,得将上式展开为级数形式,得同样,当气隙长度增加时,有同样,当气隙长度增加时,
3、有第5页,共87页,编辑于2022年,星期三忽略高次项,则电感变化灵敏度为忽略高次项,则电感变化灵敏度为其线性度为其线性度为由以上分析,知由以上分析,知1.1.电感变化与气隙变化非线性;电感变化与气隙变化非线性;2.气隙增大和减小并不对称。气隙增大和减小并不对称。第6页,共87页,编辑于2022年,星期三对于差动式电感传感器,其电感的相对变化对于差动式电感传感器,其电感的相对变化对于差动式电感传感器,其电感的相对变化对于差动式电感传感器,其电感的相对变化第7页,共87页,编辑于2022年,星期三电感变换灵敏度可以写为电感变换灵敏度可以写为其线性度其线性度由上分析知:由上分析知:由上分析知:由上
4、分析知:1.1.差动式灵敏度提高一倍;差动式灵敏度提高一倍;2.线性失真减小。线性失真减小。第8页,共87页,编辑于2022年,星期三二、螺线管型电感传感器二、螺线管型电感传感器螺线管型电感传感器分为单线圈和差动式两种结构。单螺线管螺线管型电感传感器分为单线圈和差动式两种结构。单螺线管螺线管型电感传感器分为单线圈和差动式两种结构。单螺线管螺线管型电感传感器分为单线圈和差动式两种结构。单螺线管传感器结构见下图。传感器结构见下图。传感器结构见下图。传感器结构见下图。2006.9.29 JC204-2006.9.29 JC204-第9页,共87页,编辑于2022年,星期三参见下图,螺线管线圈在轴向产
5、生的磁场,其磁场强度参见下图,螺线管线圈在轴向产生的磁场,其磁场强度参见下图,螺线管线圈在轴向产生的磁场,其磁场强度参见下图,螺线管线圈在轴向产生的磁场,其磁场强度 第10页,共87页,编辑于2022年,星期三上式中上式中上式中上式中将上式改用轴向的位置将上式改用轴向的位置将上式改用轴向的位置将上式改用轴向的位置 表示,则为表示,则为表示,则为表示,则为通常通常通常通常 ,忽略螺线管内磁场强度的不均匀性,磁场强度,忽略螺线管内磁场强度的不均匀性,磁场强度,忽略螺线管内磁场强度的不均匀性,磁场强度,忽略螺线管内磁场强度的不均匀性,磁场强度和磁场感应强度可近似为和磁场感应强度可近似为和磁场感应强度
6、可近似为和磁场感应强度可近似为螺线圈的自感磁通螺线圈的自感磁通螺线圈的自感磁通螺线圈的自感磁通自感磁链自感磁链自感磁链自感磁链第11页,共87页,编辑于2022年,星期三第12页,共87页,编辑于2022年,星期三有电感的定义有有电感的定义有对于插入铁芯的线圈,如果插入长度与线圈长度相等,铁芯半对于插入铁芯的线圈,如果插入长度与线圈长度相等,铁芯半对于插入铁芯的线圈,如果插入长度与线圈长度相等,铁芯半对于插入铁芯的线圈,如果插入长度与线圈长度相等,铁芯半径为径为径为径为 ,则线圈的自感磁通,则线圈的自感磁通,则线圈的自感磁通,则线圈的自感磁通第13页,共87页,编辑于2022年,星期三于是于是
7、于是于是因此,电感因此,电感因此,电感因此,电感第14页,共87页,编辑于2022年,星期三如果插入铁芯的长度如果插入铁芯的长度 小于线圈长度小于线圈长度 ,可以把线圈看,可以把线圈看作两个线圈的串联。见下图。作两个线圈的串联。见下图。第15页,共87页,编辑于2022年,星期三考虑线圈均匀绕制,有考虑线圈均匀绕制,有于是于是若若 增加增加 ,则,则第16页,共87页,编辑于2022年,星期三于是相对变化量于是相对变化量于是相对变化量于是相对变化量由上式可见,输出与铁芯位移量成线性关系。以上分析基于由上式可见,输出与铁芯位移量成线性关系。以上分析基于由上式可见,输出与铁芯位移量成线性关系。以上
8、分析基于由上式可见,输出与铁芯位移量成线性关系。以上分析基于磁场均匀分布,实际磁场强度分布不均匀,因此输出量磁场均匀分布,实际磁场强度分布不均匀,因此输出量磁场均匀分布,实际磁场强度分布不均匀,因此输出量磁场均匀分布,实际磁场强度分布不均匀,因此输出量与输入量之间具有非线性。与输入量之间具有非线性。与输入量之间具有非线性。与输入量之间具有非线性。为了提高线性度和灵敏度,常采用差动螺线管式电感传感器。为了提高线性度和灵敏度,常采用差动螺线管式电感传感器。为了提高线性度和灵敏度,常采用差动螺线管式电感传感器。为了提高线性度和灵敏度,常采用差动螺线管式电感传感器。结构参见图。结构参见图。结构参见图。
9、结构参见图。第17页,共87页,编辑于2022年,星期三图中沿轴向的磁场强度分布为图中沿轴向的磁场强度分布为第18页,共87页,编辑于2022年,星期三上式曲线如下图。上式曲线如下图。第19页,共87页,编辑于2022年,星期三由曲线可看出当铁芯长度取由曲线可看出当铁芯长度取由曲线可看出当铁芯长度取由曲线可看出当铁芯长度取 时,线性最好。对于差动电时,线性最好。对于差动电时,线性最好。对于差动电时,线性最好。对于差动电感,其差动输出为感,其差动输出为感,其差动输出为感,其差动输出为由上式可见,差动电感灵敏度提高一倍。为了提高灵敏由上式可见,差动电感灵敏度提高一倍。为了提高灵敏度应使线圈与铁芯在
10、长度和半径上尽量接近。并且选度应使线圈与铁芯在长度和半径上尽量接近。并且选用导磁率大的材料。用导磁率大的材料。第20页,共87页,编辑于2022年,星期三螺线管式电感传感器的主要特点有:螺线管式电感传感器的主要特点有:1.结构简单;结构简单;2.2.灵敏度低、线性范围大;灵敏度低、线性范围大;3.易受外部磁场干扰;易受外部磁场干扰;4.4.线圈匝数多,分布电容大;线圈匝数多,分布电容大;5.5.线圈尺寸形状必须稳定。线圈尺寸形状必须稳定。线圈尺寸形状必须稳定。线圈尺寸形状必须稳定。三、电感线圈的等效电路三、电感线圈的等效电路三、电感线圈的等效电路三、电感线圈的等效电路实际电感线圈不可能为纯电感
11、,它包括铜损电阻实际电感线圈不可能为纯电感,它包括铜损电阻 、铁芯的涡流损耗电阻铁芯的涡流损耗电阻 、线圈的寄生电容、线圈的寄生电容 。其。其等效电路见图。等效电路见图。第21页,共87页,编辑于2022年,星期三(一)铜损电阻(一)铜损电阻(一)铜损电阻(一)铜损电阻铜损电阻即电线的铜电阻,铜损电阻即电线的铜电阻,当忽略趋肤效应时,铜损当忽略趋肤效应时,铜损当忽略趋肤效应时,铜损当忽略趋肤效应时,铜损电阻电阻电阻电阻(二)涡流损耗电阻(二)涡流损耗电阻由于铁芯内产生电涡流而导致的能量损耗,称为涡流损耗,将由于铁芯内产生电涡流而导致的能量损耗,称为涡流损耗,将由于铁芯内产生电涡流而导致的能量损
12、耗,称为涡流损耗,将由于铁芯内产生电涡流而导致的能量损耗,称为涡流损耗,将它等效为一电阻消耗电功率,其电阻值定义为涡流损耗电它等效为一电阻消耗电功率,其电阻值定义为涡流损耗电它等效为一电阻消耗电功率,其电阻值定义为涡流损耗电它等效为一电阻消耗电功率,其电阻值定义为涡流损耗电阻。阻。阻。阻。第22页,共87页,编辑于2022年,星期三如果铁芯有磁性材料叠压而成,每片叠片的厚度为如果铁芯有磁性材料叠压而成,每片叠片的厚度为 ,涡流穿透深度为涡流穿透深度为 ,则,则通常通常第23页,共87页,编辑于2022年,星期三当涡流穿透深度小于叠片厚度一半时,涡流损耗电阻公式当涡流穿透深度小于叠片厚度一半时,
13、涡流损耗电阻公式可简化为可简化为将铁芯电感公式代入得将铁芯电感公式代入得取取取取 得得得得第24页,共87页,编辑于2022年,星期三(三)并联寄生电容(三)并联寄生电容(三)并联寄生电容(三)并联寄生电容并联寄生电容有线圈的固有电容及电缆的分布电容组成。并联寄生电容有线圈的固有电容及电缆的分布电容组成。并联寄生电容有线圈的固有电容及电缆的分布电容组成。并联寄生电容有线圈的固有电容及电缆的分布电容组成。没有并联寄生电容时,等效阻抗可以表示为没有并联寄生电容时,等效阻抗可以表示为没有并联寄生电容时,等效阻抗可以表示为没有并联寄生电容时,等效阻抗可以表示为 为总的等效损耗电阻。为总的等效损耗电阻。
14、考虑并联寄生电容时考虑并联寄生电容时 ,总的等效阻抗为,总的等效阻抗为第25页,共87页,编辑于2022年,星期三上式化简得上式化简得式中式中 ,称为品质因数。当,称为品质因数。当 时,上式时,上式简化为简化为第26页,共87页,编辑于2022年,星期三等效品质因数等效品质因数 为为为为其电感相对变化其电感相对变化其电感相对变化其电感相对变化前面结果表明,品质因数在并入电容后减小,传感器灵敏前面结果表明,品质因数在并入电容后减小,传感器灵敏度提高了。度提高了。因此测量中改变电缆长度后,由于分布电容改变,因此必须因此测量中改变电缆长度后,由于分布电容改变,因此必须因此测量中改变电缆长度后,由于分
15、布电容改变,因此必须因此测量中改变电缆长度后,由于分布电容改变,因此必须重新标定传感器。重新标定传感器。重新标定传感器。重新标定传感器。2007.9.27 JGLX3032007.9.27 JGLX303-第27页,共87页,编辑于2022年,星期三四、测量电路四、测量电路四、测量电路四、测量电路(一)交流电桥(一)交流电桥(一)交流电桥(一)交流电桥如图,电桥平衡条件为如图,电桥平衡条件为如图,电桥平衡条件为如图,电桥平衡条件为设电桥平衡时设电桥平衡时设电桥平衡时设电桥平衡时第28页,共87页,编辑于2022年,星期三工作时工作时考虑考虑考虑考虑 ,得到电桥输出,得到电桥输出,得到电桥输出,
16、得到电桥输出其输出幅值其输出幅值其输出幅值其输出幅值输出阻抗输出阻抗第29页,共87页,编辑于2022年,星期三将前面输出,经整理变换后得将前面输出,经整理变换后得当当当当 值很高时,上式简化为值很高时,上式简化为值很高时,上式简化为值很高时,上式简化为第30页,共87页,编辑于2022年,星期三(二)变压器电桥(二)变压器电桥(二)变压器电桥(二)变压器电桥如图,考虑负载阻抗为如图,考虑负载阻抗为如图,考虑负载阻抗为如图,考虑负载阻抗为无穷大时,流入工作臂无穷大时,流入工作臂的电流为的电流为输出电压输出电压第31页,共87页,编辑于2022年,星期三初始平衡时有初始平衡时有初始平衡时有初始平
17、衡时有 ,故,故,故,故双臂工作时双臂工作时输出输出输出输出输出幅值输出幅值第32页,共87页,编辑于2022年,星期三输出阻抗输出阻抗这种电桥,元件少,输出阻抗小,输出负载趋于无穷大时,输这种电桥,元件少,输出阻抗小,输出负载趋于无穷大时,输这种电桥,元件少,输出阻抗小,输出负载趋于无穷大时,输这种电桥,元件少,输出阻抗小,输出负载趋于无穷大时,输出呈线性。出呈线性。出呈线性。出呈线性。2006.10.8 JC204-2006.10.8 JC204-第33页,共87页,编辑于2022年,星期三一、结构原理与等效电路一、结构原理与等效电路差动变压器分为气隙式和螺线管式两种。差动变压器分为气隙式
18、和螺线管式两种。LVDT(Linear Variable Differential Transformer)4.2 4.2 差动变压器差动变压器第34页,共87页,编辑于2022年,星期三差动变压器有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈架等组差动变压器有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈架等组成。差动变压器工作原理与一般变压器基本相同。差成。差动变压器工作原理与一般变压器基本相同。差动变压器的线圈有多种排列方式。见图。动变压器的线圈有多种排列方式。见图。第35页,共87页,编辑于2022年,星期三第36页,共87页,编辑于2022年,星期三忽略线圈寄生电容及衔铁损耗,差动变压器的等效电路忽略线圈寄生电容
19、及衔铁损耗,差动变压器的等效电路如图。如图。第37页,共87页,编辑于2022年,星期三有图知,初级线圈电流有图知,初级线圈电流初级线圈电流在次级线圈内产生的磁通为初级线圈电流在次级线圈内产生的磁通为于是次级线圈中的感应电压为于是次级线圈中的感应电压为于是次级线圈中的感应电压为于是次级线圈中的感应电压为式中式中式中式中第38页,共87页,编辑于2022年,星期三因此空载输出因此空载输出输出幅度输出幅度输出阻抗输出阻抗输出阻抗输出阻抗阻抗幅值阻抗幅值阻抗幅值阻抗幅值第39页,共87页,编辑于2022年,星期三输出电势与衔铁位移关系如图。输出电势与衔铁位移关系如图。第40页,共87页,编辑于202
20、2年,星期三二、变换特性(略)二、变换特性(略)二、变换特性(略)二、变换特性(略)三、误差分析三、误差分析(一)激励电压的幅值与频率(一)激励电压的幅值与频率(一)激励电压的幅值与频率(一)激励电压的幅值与频率差动变压器的激磁频率一般从差动变压器的激磁频率一般从差动变压器的激磁频率一般从差动变压器的激磁频率一般从50Hz50Hz到到到到10kHz较为适当。频率较为适当。频率较为适当。频率较为适当。频率太低时差动变压器的灵敏度显著降低,温度误差和频率误太低时差动变压器的灵敏度显著降低,温度误差和频率误太低时差动变压器的灵敏度显著降低,温度误差和频率误太低时差动变压器的灵敏度显著降低,温度误差和
21、频率误差增加。但频率太高,前述的理想差动变压器的假定条件差增加。但频率太高,前述的理想差动变压器的假定条件差增加。但频率太高,前述的理想差动变压器的假定条件差增加。但频率太高,前述的理想差动变压器的假定条件就不能成立。因为随着频率的增加,铁损和耦合电容等的就不能成立。因为随着频率的增加,铁损和耦合电容等的就不能成立。因为随着频率的增加,铁损和耦合电容等的就不能成立。因为随着频率的增加,铁损和耦合电容等的影响也增加了。因此具体应用时,在影响也增加了。因此具体应用时,在影响也增加了。因此具体应用时,在影响也增加了。因此具体应用时,在400Hz400Hz到到到到5kHz的范围的范围内选择。内选择。激
22、励电压幅值的波动直接影响到差动变压器的输出。可激励电压幅值的波动直接影响到差动变压器的输出。可以采用交流稳压技术和测量输出与激励电压比的方式以采用交流稳压技术和测量输出与激励电压比的方式加以解决。采用加以解决。采用数字合成波形数字合成波形数字合成波形数字合成波形方式可以保证激磁电压方式可以保证激磁电压频率和幅值的稳定。频率和幅值的稳定。第41页,共87页,编辑于2022年,星期三(二)温度变化的影响(二)温度变化的影响温度变化引起线圈及导磁体导磁率的变化。从而使线圈磁场发温度变化引起线圈及导磁体导磁率的变化。从而使线圈磁场发温度变化引起线圈及导磁体导磁率的变化。从而使线圈磁场发温度变化引起线圈
23、及导磁体导磁率的变化。从而使线圈磁场发生温度漂移。生温度漂移。生温度漂移。生温度漂移。(三)零点残余电压(三)零点残余电压当差动变压器的衔铁处于中间位置时,理想条件下其当差动变压器的衔铁处于中间位置时,理想条件下其当差动变压器的衔铁处于中间位置时,理想条件下其当差动变压器的衔铁处于中间位置时,理想条件下其输出电压为零,但实输出电压为零,但实输出电压为零,但实输出电压为零,但实际使用中,其输出电际使用中,其输出电际使用中,其输出电际使用中,其输出电压有一个微小的电压压有一个微小的电压从零点几毫伏到几十从零点几毫伏到几十从零点几毫伏到几十从零点几毫伏到几十毫伏不等。毫伏不等。第42页,共87页,编
24、辑于2022年,星期三零点残余电压产生的原因有零点残余电压产生的原因有1.基波分量基波分量由于次级两个绕组不可能完全一致,因此它的等效参数不可能由于次级两个绕组不可能完全一致,因此它的等效参数不可能由于次级两个绕组不可能完全一致,因此它的等效参数不可能由于次级两个绕组不可能完全一致,因此它的等效参数不可能相同,从而使得两个绕组输出电压的幅值不等。由于线圈相同,从而使得两个绕组输出电压的幅值不等。由于线圈相同,从而使得两个绕组输出电压的幅值不等。由于线圈相同,从而使得两个绕组输出电压的幅值不等。由于线圈的损耗以及分布电容的不同,导致输出电压相位不同。上的损耗以及分布电容的不同,导致输出电压相位不
25、同。上的损耗以及分布电容的不同,导致输出电压相位不同。上的损耗以及分布电容的不同,导致输出电压相位不同。上述两个不同,导致零点残余电压。述两个不同,导致零点残余电压。述两个不同,导致零点残余电压。述两个不同,导致零点残余电压。第43页,共87页,编辑于2022年,星期三下图为两次级绕组相位差不等于下图为两次级绕组相位差不等于下图为两次级绕组相位差不等于下图为两次级绕组相位差不等于180度时的差动输出。度时的差动输出。2.高次谐波高次谐波高次谐波分量组要由导磁材料磁化曲线的非线性引起的。高次谐波分量组要由导磁材料磁化曲线的非线性引起的。第44页,共87页,编辑于2022年,星期三导磁材料磁化曲线
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