(精品)ch3电感式传感器及其应用.ppt
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1、第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 利用磁路磁阻变化引起传感器线圈的电感(自感或互感)变化来检测非电量的机电转换装置。电感式:L变化差动变压器式:M变化电涡流式:L、M变化厚度传感器厚度传感器优点:优点:结构简单、工作可靠、测量精度高。应用领域:应用领域:常用来检测位移、振动、力、加速度、应变、流量等物理量,是应用较广的一类传感器。探伤传感器探伤传感器第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 3.1 自感式传感器自感式传感器 结构组成:结构组成:线圈1、铁芯2和衔铁3三部分一、结构及工作原理一、结构及工作原理铁芯和衔铁之铁芯和衔铁之间留有空气隙间留有空气隙被测物与
2、衔铁被测物与衔铁相连相连被测物移动衔铁空气隙变化磁磁路磁阻改变路磁阻改变线圈电感量变化输出电压、电流或频率变化实现对被测物位移的检测。工作过程:工作过程:第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 设线圈的匝数为N,流过线圈的电流为I(A),穿过线圈的磁通为(Wb),则电感量根据磁路定理得:式中,R1、R2和R分别为铁芯、衔铁和空气隙的磁阻。l1、l2和分别为磁通通过铁芯、衔铁和气隙的长度(m),S1、S2和S分别为铁芯、衔铁和气隙的横截面积(m2),1、2和0分别为铁芯、衔铁和空气的导磁率(H/m)。0=410-7H/m。工工作作原原理理:(导导出出电电感感L与与衔衔铁铁位位移移关
3、关系系)第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 一般导磁体的导磁率远大于空气的导磁率(大数千倍乃至数万倍),即有得结论:结论:线圈匝数N确定之后,只要气隙长度和气隙截面S二者之一发生变化,传感器的电感量就会发生变化。变气隙长度电感传感器:常用来测量线位移变气隙截面电感传感器:常用于测量角位移结构见图3.1第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 a变气隙式传感器b变截面式传感器图3.1自感式传感器结构图第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 二、自感式传感器灵敏度及特性分析二、自感式传感器灵敏度及特性分析 以变气隙长度传感器为例,设自感式传感器初始气隙为
4、以变气隙长度传感器为例,设自感式传感器初始气隙为0,初,初始电感量为始电感量为L0,衔铁位移引起的气隙变化量为,衔铁位移引起的气隙变化量为,从式,从式3-4可可知,知,L与与之间是非线性关系,之间是非线性关系,L与与A之间是线性关系,特性曲之间是线性关系,特性曲线如图线如图3.2表示。表示。衔铁上移衔铁上移时,传感器气隙减小时,传感器气隙减小,即即=0,则此时输出电感为,则此时输出电感为L=L0+L:第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 忽略高次项得忽略高次项得同理可得,衔铁下移同理可得,衔铁下移时,传感器气隙增大时,传感器气隙增大,即,即=0+,则此时输出电感为,则此时输出电
5、感为L=L0-L,有:,有:综上所述,设气隙式传感器的灵敏度为综上所述,设气隙式传感器的灵敏度为K,则有:,则有:当忽略高次项时当忽略高次项时,L才与才与成线性关系成线性关系第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 变气隙式传感器的输出特性是非线性的,/0越小,高次项迅速减小,非线性可得到改善,而/,非线性增大;非线性与测量范围的要求相矛盾,一般取/=0.10.2;增大灵敏度方法:减小0;与引起的L的变化大小不同,且越大,L相差越大。可见:可见:第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 两只完全相同电感式传感器合合用用一一个个活活动动衔衔铁铁便构成了差动式电感传感器。传
6、感器的两只电感线圈接成交流电桥的相邻的两臂,另外两个桥臂由电阻组成。三、差动式电感传感器三、差动式电感传感器UsrUsc12Z1Z2R3R4UscUsr两只完全对称的简单电感传两只完全对称的简单电感传感器合用一个活动衔铁感器合用一个活动衔铁上、下两个导磁体几何尺寸、上、下两个导磁体几何尺寸、形状、材料完全相同形状、材料完全相同上、下两个的线圈电气参数上、下两个的线圈电气参数(R、L、W)完全相同。完全相同。第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 UsrUsc12当当衔衔铁铁偏偏离离中中间间位位置置向向上上或或向向下下移移动动时时,两两边边气气隙隙不不等等,两两只只电电感感线线圈圈
7、的的电电感感量量一一增增一一减减,电电桥桥失失去去平平衡衡。电电桥桥输输出出电电压压的的幅幅值值大大小小与与衔衔铁铁移移动动量的大小成比例量的大小成比例,其相位则与衔铁移动方向有关。其相位则与衔铁移动方向有关。假假定定向向上上移移动动时时输输出出电电压压的的相相位位为为正正,而而向向下下移移动动时时相相位位将将反反向向180为为负负。因因此此,如如果果测测量量出出电电压压的的大大小小和和相相位位,就就能能决决定定衔衔铁铁位位移移量量的的大大小小和方向。和方向。在起始位置时在起始位置时,衔铁处于中间位置衔铁处于中间位置,两边的气隙相等两边的气隙相等,两只线圈的电感两只线圈的电感量相等量相等,电桥
8、处于平衡状态电桥处于平衡状态,电桥电桥的输出电压的输出电压Usc=0。第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 假定电桥输出端的负载为无穷大,则得输出电压Z1Z2Z3Z4UscUsr第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 当某一时刻,设衔铁向上位移,则上下两边气隙不等,阻抗也随之改变,上边增加了1=jL1,下边减少了2=jL2,则Z1=Z0+Z1,Z2=Z0-Z2。电桥的另两臂是相同的电阻,即Z3=Z4=R,由得:由于Z1-Z2比Z0小得多,故可略去,则得Z1Z2Z3Z4UscUsr第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 可见,电桥的输出与(L1+L2)
9、成比例。第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 K:差动电感传感器连成四臂电桥的灵敏度,表示衔铁单位移动量引起的电桥输出电压。提高灵敏度提高灵敏度K的途径:的途径:提高电桥的电压、减小起始气隙差动式与单线圈电感式传感器相比,具有下列优点:线性好;灵敏度提高一倍,即衔铁位移相同时,输出信号大一倍;温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度的影响,由于能互相抵消而减小;电磁吸力对测力变化的影响也由于能相互抵消而减小。第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 四、自感式电感传感器四、自感式电感传感器 应用应用u变气隙电感式压力传感器:变气隙电感式压力传感器:结构如图,由膜盒
10、、铁芯、衔铁及线圈等组成,衔铁与膜盒的上端连在一起当液体/气体进入膜盒时,膜盒的顶端在压力P的作用下产生与压力P大小成正比的位移,于是衔铁也发生移动,从而使气隙发生变化,流过线圈的电流也发生相应的变化,电流表指示值就反映了被测压力的大小。第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 u变气隙式差动电感压力传感器:变气隙式差动电感压力传感器:主要由C形弹簧管、衔铁、铁芯和线圈等组成。被测压力压力C形弹簧管产生变形自由端发生位移衔铁运动线圈1和线圈2中的电感变化(一个电感量增大,另一个电感量减小)通过电桥电路转换成电压输出。由于输出电压与被测压力之间成比例关系,所以只要用检测仪由于输出电压
11、与被测压力之间成比例关系,所以只要用检测仪表测量出输出电压,即可得知被测压力的大小。表测量出输出电压,即可得知被测压力的大小。第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 3.2 互感式传感器互感式传感器 互感式传感器:互感式传感器:被测的非电量线圈互感量M变化的传感器基基本本原原理理:根据变压器原理制成,且次级绕组都用差动形式连接,故也称差动变压器式传感器差动变压器式传感器。结构形式:结构形式:变隙式、变面积式和螺线管式等在非电量测量中,应用最多的是螺线管式差动变压器,它可以测量1100mm范围内的机械位移,并具有测量精度高、灵敏度高、结构简单、性能可靠等优点。第第3章章 电感式传感
12、器及其应用电感式传感器及其应用 差动变压器式传感器,简称差动变压器,是一个有可动铁芯和两个次级线圈的变压器。传感器的可动铁芯和待测物相连可动铁芯和待测物相连,两个次级线圈接成差动形式两个次级线圈接成差动形式,可动铁芯的位移利用线圈的互互感感作用转换成感应电动势的变化,从而得到待测位移。一、差动变压器式传感器结构及原理一、差动变压器式传感器结构及原理 第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 由于互感,初级线圈的交流电在两个次级线圈分别产生感应电动势E21和E22。又因接成差动形式,即两个感应电动势反向串联,则输出电压设两个次级线圈完全相同,当铁芯处在中间位置时,感应电动势E21=E
13、22,此时Usc=E21-E22=0第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 当铁芯向上移动时,次级线圈2中穿过的磁通减少,感应电动势E22也减少,而次级线圈1中穿过的磁通增多,感应电动势E21也增大,则Usc=E21-E220反之,当铁芯向下移动时,则Usc=E21-E220可见,输出电压的大小和符号反映了铁芯位移的大小和方向。第第3章章 电感式传感器及其应用电感式传感器及其应用 差动变压器有多种结构形式。图(a)是形形结结构构,衔铁为平板形,灵敏度较高,但测量范围较窄,一般用于测量几微米到几百微米的机械位移。图(b)是衔铁为圆柱形的螺螺管管形形差差动动变变压压器器,可测一毫米至
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- 精品 ch3 电感 传感器 及其 应用
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