第三章 常用传感器PPT讲稿.ppt
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1、第三章 常用传感器第1页,共71页,编辑于2022年,星期二传感器的构成传感器的构成传感器一般由敏感器件与辅助器件组成。敏感器件是传感器的传感器一般由敏感器件与辅助器件组成。敏感器件是传感器的核心,它的作用是直接感受被测物理量,并对信号进行转换输核心,它的作用是直接感受被测物理量,并对信号进行转换输出。辅助器件则是对敏感器件输出的电信号进行放大、阻抗匹出。辅助器件则是对敏感器件输出的电信号进行放大、阻抗匹配,以便于后续仪表接入。配,以便于后续仪表接入。二者有时很容易分开,有时合二为一。二者有时很容易分开,有时合二为一。目前,传感器转换后的信号大多为电信号。目前,传感器转换后的信号大多为电信号。
2、因而从狭义上讲,传感器是把外界输入的非因而从狭义上讲,传感器是把外界输入的非电信号转换成电信号的装置。电信号转换成电信号的装置。第2页,共71页,编辑于2022年,星期二第一节第一节 传感器的分类传感器的分类按被测量分按被测量分:位移式传感器位移式传感器,力传感器力传感器,温度传感器等温度传感器等按工作原理分按工作原理分:电阻式电阻式,电容式电容式,电气式电气式,光学式光学式,流体式等流体式等按信号变换特征分按信号变换特征分:物性型和结构型物性型和结构型物性型物性型:依靠敏感元件材料本身物理性质的变化来实现信号变换依靠敏感元件材料本身物理性质的变化来实现信号变换.例如例如:水银温度计水银温度计
3、,压电测力计压电测力计.结构型结构型:依靠传感器结构参数的变化实现信号转变依靠传感器结构参数的变化实现信号转变.例如例如:电容式和电感式传感器电容式和电感式传感器.常用的分类常用的分类:工作原理工作原理+被测量被测量电阻式位移式传感器电阻式位移式传感器,压电式力传感器压电式力传感器第3页,共71页,编辑于2022年,星期二按敏感元件与被测对象之间的能量关系按敏感元件与被测对象之间的能量关系:能量转换型能量转换型与能量控制型与能量控制型能量转换型能量转换型:直接由被测对象输入能量使其工作直接由被测对象输入能量使其工作.例如例如:热电偶温度计热电偶温度计,压电式加速度计压电式加速度计.能量控制型能
4、量控制型:从外部供给能量并由被测量控制外部供给能量的变化从外部供给能量并由被测量控制外部供给能量的变化.例如例如:电阻应变片电阻应变片.按输出信号分按输出信号分:模拟式和数字式模拟式和数字式 按变换原理按变换原理:可分为参量型与发电型。可分为参量型与发电型。发电型:被测量使传感器产生电动势、电流、电荷,可直接接入发电型:被测量使传感器产生电动势、电流、电荷,可直接接入放大器或记录仪器,所以又称为有源型,一般不需外加电源放大器或记录仪器,所以又称为有源型,一般不需外加电源.参量型:被测量使传感器本身的电参量参量型:被测量使传感器本身的电参量R、L、C改变,这种传感器改变,这种传感器工作时必须有外
5、加电源,故又称为无源型工作时必须有外加电源,故又称为无源型.第4页,共71页,编辑于2022年,星期二第二节第二节 机械式传感器及仪器机械式传感器及仪器原理:原理:在测试技术中,以弹性体作为传感器的敏感元件,在测试技术中,以弹性体作为传感器的敏感元件,对力、压力、温度等物理量进行测量,而输出弹性元件对力、压力、温度等物理量进行测量,而输出弹性元件本身的弹性变形,经放大后成为仪表指针的偏转,借助本身的弹性变形,经放大后成为仪表指针的偏转,借助刻度指示出被测量的大小。刻度指示出被测量的大小。优点:优点:结构简单、可靠、使用方便、价格低廉、读数直观等结构简单、可靠、使用方便、价格低廉、读数直观等 缺
6、点:缺点:弹性变形不宜大,以减小线形误差。弹性变形不宜大,以减小线形误差。此外,由于放大和指针环节多为机械传动,不仅受间隙的影响,此外,由于放大和指针环节多为机械传动,不仅受间隙的影响,而且惯性大,固有频率低,只宜用于检测缓变或静态被测量。而且惯性大,固有频率低,只宜用于检测缓变或静态被测量。第5页,共71页,编辑于2022年,星期二第三节第三节 电阻、电容、与电感式传感器电阻、电容、与电感式传感器一、电阻式传感器一、电阻式传感器电阻式传感器电阻式传感器是把被测量转换为电阻变化的一种传感器是把被测量转换为电阻变化的一种传感器.按其工作原理可分为变阻器式和应变片式两类。按其工作原理可分为变阻器式
7、和应变片式两类。1 变阻器式传感器变阻器式传感器结构组成:骨架,电阻元件(线圈等)电刷电刷可直线也可旋转运动第6页,共71页,编辑于2022年,星期二原理:它通过改变电位器触头位置,把位移转换为电阻的变化。根据下式 式中 电阻率 l 电阻丝长度 A 电阻丝截面积 x R R=K x K 是一常数 传感器的灵敏度传感器的灵敏度=常数=常数 输入(位移)和输出成线性关系 第7页,共71页,编辑于2022年,星期二x R U 变阻式传感器 电路 x U 灵敏度 S=常数 变阻器的总电阻 变阻器的总长度 后接电路的输入电阻 第8页,共71页,编辑于2022年,星期二输入输入(位移位移)和输出成线性关系
8、和输出成线性关系灵敏度 S=常数 只有 时 优点;结构简单,性能较稳定,使用方便。优点;结构简单,性能较稳定,使用方便。缺点;受阻经直径影响,分辩率不高,运用检测缺点;受阻经直径影响,分辩率不高,运用检测精度不高的场合,噪声大精度不高的场合,噪声大.=常数 第9页,共71页,编辑于2022年,星期二2电阻应变式传感器电阻应变式传感器电阻应变式传感器分为电阻应变式传感器分为金属金属电阻应变片式与电阻应变片式与半导体半导体应变片式两类应变片式两类.R应变式传感器是基于测量物体受力所产生应变的一种传感器 金属电阻应变片金属电阻应变片结构组成:基片,电阻丝(片),覆盖层,引出线金属电阻应变片的工作原理
9、是基于金属导体的金属电阻应变片的工作原理是基于金属导体的应变效应,即金属导体在外力作用下发生机械应变效应,即金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长伸长或缩短或缩短)的变化而发生变化的现象。的变化而发生变化的现象。第10页,共71页,编辑于2022年,星期二根据 长度为L,截面积为A,电阻率为,如果金属丝沿轴向方向受拉力而变形,其长度L变化dL,截面积A变化dA,电阻率变化,因而引起电阻R变化dR。式中A=r,r为电阻丝的半径,所以上式为第11页,共71页,编辑于2022年,星期二电阻的相对变化当电阻丝沿轴向伸长时,必须沿径向缩小,
10、两者之间的关系为 dl/l电阻丝轴向相对变形,或称纵向应变,dr/r电阻丝径向相对变形,或称横向应变,dp/p电阻丝电阻率相对变对置E电阻丝材料弹性模量压阻系数 v电阻丝泊桑比 第12页,共71页,编辑于2022年,星期二其其中中(1+21+2)项项是是由由电电阻阻丝丝几几何何尺尺寸寸改改变变引引起起的的。对对于于同同一一电电阻阻材材料料,1+21+2是常数。是常数。EE项是由电阻丝的电阻率随应变的改变而引起的。对于金属电阻丝来项是由电阻丝的电阻率随应变的改变而引起的。对于金属电阻丝来说,说,EE是很小的,可忽略。这样上式就可简化为是很小的,可忽略。这样上式就可简化为 灵敏度上式表明电阻相对变
11、化率上式表明电阻相对变化率dR/R与应变与应变成正比,且呈线性关系成正比,且呈线性关系 优点优点:稳定性好稳定性好.缺点缺点:灵敏度系数小灵敏度系数小第13页,共71页,编辑于2022年,星期二半导体应变片半导体应变片工作原理工作原理:是基于半导体材料的压阻效应。所谓压阻效应是指是基于半导体材料的压阻效应。所谓压阻效应是指单晶半导体材料在沿某一轴向受到外力作用时,其电阻率单晶半导体材料在沿某一轴向受到外力作用时,其电阻率发生变化的现象。发生变化的现象。结构组成:胶膜衬底 半导体敏感栅(P-si)焊接端子P型硅单晶(1+2)项是由几何尺寸改变引起的,项是由几何尺寸改变引起的,E项是由电阻率变化引
12、起的。对半导体项是由电阻率变化引起的。对半导体而言,后者远远大于前者,它是半导体应而言,后者远远大于前者,它是半导体应变片电阻变化的主要部分变片电阻变化的主要部分第14页,共71页,编辑于2022年,星期二灵敏度=常数上式表明电阻相对变化率dR/R与应变成正比,且呈线性关系 半导体电阻材料的灵敏度比金属的要高5070倍。优点:优点:灵敏度大灵敏度大;缺点:缺点:稳定性不如金属应变片。稳定性不如金属应变片。金属丝电阻应变片与半导体应变片的主要区别在于:前者金属丝电阻应变片与半导体应变片的主要区别在于:前者利用导体形变引起的电阻的变化,后者利用半导体电阻率利用导体形变引起的电阻的变化,后者利用半导
13、体电阻率变化引起的电阻的变化。变化引起的电阻的变化。R第15页,共71页,编辑于2022年,星期二电阻应变式传感器电阻应变式传感器优点:结构简单,体积小,重量轻;频率响应较好,动态响应优点:结构简单,体积小,重量轻;频率响应较好,动态响应快快;测量精度高测量精度高,性能稳定可靠;使用简便。性能稳定可靠;使用简便。电阻应变片式传感器应用方式电阻应变片式传感器应用方式1 1)直接用来测定结构的应变或应力)直接用来测定结构的应变或应力 2 2)将应变片贴于弹性元件上,作为测量力、位移、压力、加速)将应变片贴于弹性元件上,作为测量力、位移、压力、加速度等物理参数的传感器。在这种情况下,弹性元件得到与被
14、测量度等物理参数的传感器。在这种情况下,弹性元件得到与被测量成正比的应变,在由应变片转换为电阻的变化。成正比的应变,在由应变片转换为电阻的变化。RU 电路 电阻应变式传感器 第16页,共71页,编辑于2022年,星期二二、电容式传感器二、电容式传感器1.变换原理变换原理:将被测量的变化转化为电容量变化。将被测量的变化转化为电容量变化。两极板间距离为有效覆盖面积为A极板间介质的相对介电系数真空介电常数 A C 如果在如果在、A A、三个参数中保持其中的两个不变,三个参数中保持其中的两个不变,而只改变一个参数,则电容器的电容量将随之发而只改变一个参数,则电容器的电容量将随之发生变化。所以电容式传感
15、器可以分成三种类型:生变化。所以电容式传感器可以分成三种类型:极距变化型极距变化型(变(变)、)、面积变化型面积变化型(变(变A A)和)和介质变化型介质变化型(变(变)。)。+A第17页,共71页,编辑于2022年,星期二1.1.极距变化型极距变化型 当极距有微小变化d时,引起电容变化量dC为结构:动板,定板传感器灵敏度为常数 电容量电容量C C与极距与极距呈呈非线性关系非线性关系 第18页,共71页,编辑于2022年,星期二+A+极距变化极距变化S=常数灵敏度00 可见,灵敏度与极距的平方成反比,极距越小,灵敏度越高,但可见,灵敏度与极距的平方成反比,极距越小,灵敏度越高,但极距减小受极板
16、间击穿电压的限制。此外,为了减小因灵敏度随极距减小受极板间击穿电压的限制。此外,为了减小因灵敏度随极距变化导致的非线性误差,通常极距变化范围极距变化导致的非线性误差,通常极距变化范围/00.1。因。因此,此类电容传感器仅适于较小位移的测量此,此类电容传感器仅适于较小位移的测量(0.01m数百微米)数百微米)。第19页,共71页,编辑于2022年,星期二优点:优点:可进行动态非接触式测量,灵敏度高,动态响应快。可进行动态非接触式测量,灵敏度高,动态响应快。缺点:缺点:非线性误差大,工作范围较小非线性误差大,工作范围较小。实际应用为采用差动式,以提高灵敏度,和扩大测量实际应用为采用差动式,以提高灵
17、敏度,和扩大测量范围范围第20页,共71页,编辑于2022年,星期二面积变化型面积变化型保持电容器极板距离、介质不变,仅改变极板间的相对覆盖面积。面积变化型面积变化型:角位移型角位移型,平面线位移型平面线位移型,柱面线位移型柱面线位移型.+灵敏度优点:输出与输入成线性关系。优点:输出与输入成线性关系。缺点:缺点:灵敏度较低。灵敏度较低。第21页,共71页,编辑于2022年,星期二介质变化型介质变化型利用介质介电常数的变化将被测量转换为电量的传感器灵敏度优点:输出与输入成线性关系。优点:输出与输入成线性关系。缺点:缺点:灵敏度较低。灵敏度较低。第22页,共71页,编辑于2022年,星期二电容传感
18、器电容传感器主要优点主要优点(2)电参量相对变化大。电参量相对变化大。(3)动态特性好。动态特性好。(4)能量损耗小。能量损耗小。(5)结构简单,适应性好。结构简单,适应性好。(6)可进行动态非接触式测量。)可进行动态非接触式测量。(1)输人能量小而灵敏度高。输人能量小而灵敏度高。主要缺点主要缺点:(1)非线性)非线性(2)电缆分布电容影响大。)电缆分布电容影响大。第23页,共71页,编辑于2022年,星期二2测量电路测量电路x c u电容传感器电容传感器电路电路x(被测量)u(电量)(1.)电桥型电路电桥型电路(2.)直流极化电路)直流极化电路(3.)谐振电路)谐振电路(4.)调频电路)调频
19、电路(5.)运算放大器电路运算放大器电路 第24页,共71页,编辑于2022年,星期二(1.)电桥型电路)电桥型电路第25页,共71页,编辑于2022年,星期二有两个桥臂有两个桥臂 和和 电容式传感器,电容式传感器,电容值随被测量而变化。电容值随被测量而变化。极距变化极距变化0 灵敏度输出输出U与输入与输入成线性关系。成线性关系。第26页,共71页,编辑于2022年,星期二(5.)运算放大器电路)运算放大器电路输入阻抗采用固定电容C0反馈阻抗采用电容传感器 灵敏度=常数输出电压输出电压 与极距与极距成线性关系成线性关系 激励电压为 时第27页,共71页,编辑于2022年,星期二三、电感式传感器
20、三、电感式传感器 电感式传感器的工作原理是电磁感应。把被测量转换成相应电感量(自感量或互感量)变化。电感式传感器可分为自感型和互感型两大类1自感型自感型(1)可变磁阻式)可变磁阻式结构:线圈 铁芯 衔铁线圈自感量N线圈匝数线圈匝数Rm磁路磁阻磁路磁阻第28页,共71页,编辑于2022年,星期二空气磁导率A铁芯截面积气隙长度N线圈匝数灵敏度L与与显非线性关系显非线性关系常数 第一项为 空气磁阻,第二,三项为铁心磁阻。第29页,共71页,编辑于2022年,星期二灵敏度S=常数0 0为了减小非线性误差,通常使这种传感器在较小间隙为了减小非线性误差,通常使这种传感器在较小间隙范围内工作。设间隙变化范围
21、为(范围内工作。设间隙变化范围为(0,0+),一),一般实际应用中,取般实际应用中,取/0 0.1。第30页,共71页,编辑于2022年,星期二差动变气隙型:提高灵敏度,改善非线性差动变气隙型:提高灵敏度,改善非线性 差动型差动型:当衔铁有位移时,可以使两个线圈的间隙按 变化。一个线圈自感增加,另一个线圈自感减小。第31页,共71页,编辑于2022年,星期二灵敏度=常数常数差动式传感器差动式传感器单线圈传感器单线圈传感器灵敏度灵敏度灵敏度提高一倍灵敏度提高一倍线性范围线性范围改善非线性改善非线性第32页,共71页,编辑于2022年,星期二(2)电涡流式传感器)电涡流式传感器(涡流式涡流式)涡电
22、流式传感器的变换原理是利用金属体在交变磁涡电流式传感器的变换原理是利用金属体在交变磁场中的场中的涡电流效应涡电流效应。涡电流产生交变磁场涡电流产生交变磁场1根据楞次定律,涡电流(电涡根据楞次定律,涡电流(电涡流)的交变磁场与线圈的磁场流)的交变磁场与线圈的磁场变化方向相反,变化方向相反,1 总电抵抗总电抵抗 的变化。的变化。由于涡流磁场的作用使原线由于涡流磁场的作用使原线圈的等效阻抗圈的等效阻抗Z发生变化,变发生变化,变化程度化程度主要主要与气隙长度与气隙长度有关。有关。第33页,共71页,编辑于2022年,星期二分析表明:由于涡流磁场的作用使原线圈的等效阻抗Z发生变化。Z的变化与金属板的电阻
23、率、磁导率以及线圈激磁圆频率等有关。改变其中某一因素,即可达到不同的变换目的。变化,可作为位移,振动测量。变化或,可作为材质鉴别或探伤等。优点:用于动态非接触测量,结构简单,使用方便,不受油液等介质影响,分辨率高。第34页,共71页,编辑于2022年,星期二2互感型互感型差动变压器式电感传感器差动变压器式电感传感器工作原理:是利用电磁感应中的互感现象,将被测位移量转换成线圈互感的变化。由于常采用两个次级线圈组成差动式,故又称差动变压器式传感器。当线圈W1输入交流电流i1时,线圈W2产生感应电动势e12,其大小与电流i1的变换率成正比,即 式中 M比例系数,称为互感第35页,共71页,编辑于20
24、22年,星期二当铁芯在中间时M1=M2,则eo=0,铁芯向上e1e2铁芯向下e1Z0,则有则有:与频率与频率等有关,低频较好,高频较差。等有关,低频较好,高频较差。第41页,共71页,编辑于2022年,星期二2、磁阻式、磁阻式物体运动物体运动 磁路磁阻改变磁路磁阻改变 磁通变化磁通变化 产生感应电动势产生感应电动势第42页,共71页,编辑于2022年,星期二二、压电式传感器二、压电式传感器利用某些物质的压电效应将被测量转换为电量的一种传感器。1 1、压电效应、压电效应压电效应压电效应:某些材料,在某一方向受力时,不仅几某些材料,在某一方向受力时,不仅几何尺寸会发生变化,而且内部也会被极化,表面
25、何尺寸会发生变化,而且内部也会被极化,表面会产生电荷;当外力去掉时,又重新回到原来的会产生电荷;当外力去掉时,又重新回到原来的状态,这种现象称为压电效应。其表面产生的电状态,这种现象称为压电效应。其表面产生的电荷,电荷量的改变与受力情况有关,即荷,电荷量的改变与受力情况有关,即 q=DFD:压电系数;:压电系数;F:施加力的大小:施加力的大小2 2、压电材料、压电材料常用的压电材料大致分为三类:压电单晶(石英晶体 人工晶体等)、压电陶瓷(钛酸钡)和有机压电薄膜(高分子聚合物薄膜)。第43页,共71页,编辑于2022年,星期二3 3、压电传感器及其等效电路、压电传感器及其等效电路(b)也可等效为
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