传感器应用技术(6.1).ppt
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1、第6章 位移及速度检测n位移及速度是位移及速度是描述物体运动的量,可将其称为描述物体运动的量,可将其称为运动量。运动量。n运动量是最基本的量,运动量测量是最基本、运动量是最基本的量,运动量测量是最基本、最常见的测量,它是许多物理量,如力、压力、最常见的测量,它是许多物理量,如力、压力、振动等测量的前提。振动等测量的前提。n位移分线位移和角位移。位移分线位移和角位移。n速度分线速度和角速度。速度分线速度和角速度。按位移结果分按位移结果分:将位移转化为模拟量;将位移转化为数字量;将位移转化为模拟量;将位移转化为数字量;按位移大小分按位移大小分:微小位移检测;小位移检测;大位移检测;微小位移检测;小
2、位移检测;大位移检测;6.1 电感式传感器n电感式传感器电感式传感器是利用被测量的变化引起线圈自是利用被测量的变化引起线圈自感或互感系数的变化,感或互感系数的变化,通过通过线圈电感量线圈电感量的的改变改变来实现测量。来实现测量。n电感式传感器的工作基础:电感式传感器的工作基础:电磁感应定律电磁感应定律n电感电感系数(系数(又称电感又称电感):衡量线圈产生电磁感衡量线圈产生电磁感应能力的物理量应能力的物理量。实验证明,通过线圈的磁通。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。自感系数,也叫做电感。6.1.1 电感
3、式传感器的工作原理及分类n电感式传感器亦可称为电感式传感器亦可称为自感式传感器自感式传感器或或可变磁可变磁阻式传感器阻式传感器。n传感器由传感器由线圈、铁芯和衔铁线圈、铁芯和衔铁三部分组成。铁芯三部分组成。铁芯和衔铁由导磁材料制成。和衔铁由导磁材料制成。6.1.1 电感式传感器的工作原理及分类n工作原理:工作原理:在铁芯和衔在铁芯和衔铁之间有气隙,传感器铁之间有气隙,传感器的运动部分与衔铁相连。的运动部分与衔铁相连。当衔铁移动时,气隙厚当衔铁移动时,气隙厚度度发生改变,引起磁路发生改变,引起磁路中中磁阻变化磁阻变化,从而导致,从而导致电感电感线圈的电感值变化线圈的电感值变化,因此只要能测出这种
4、电因此只要能测出这种电感量的变化,就能确定感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方衔铁位移量的大小和方向。向。线圈中的电感为:线圈中的电感为:根据磁路欧姆定律:根据磁路欧姆定律:合并两式可得:合并两式可得:6.1.1 电感式传感器的工作原理及分类n上式中,Rm为磁路总磁阻。气隙很小,可以认为气隙中的磁场是均匀的。若忽略磁路磁损,则磁路总磁阻为 n通常气隙磁阻远大于铁芯和衔铁的磁阻,即 6.1.1 电感式传感器的工作原理及分类n将以上各式联立,即得到:将以上各式联立,即得到:n上式表明:当线圈匝数为常数时,电感上式表明:当线圈匝数为常数时,电感L仅仅仅仅是磁路中磁阻是磁路中磁阻Rm的函数,改变的
5、函数,改变或或A0均可导致均可导致电感变化。电感变化。n变磁阻式传感器可分为变磁阻式传感器可分为变气隙厚度变气隙厚度(变间隙式变间隙式)的传感器和的传感器和变气隙截面积变气隙截面积A0的传感器以及的传感器以及 同时改变同时改变和和A0的电感传感器的电感传感器(螺管式螺管式)。6.1.1 电感式传感器的工作原理及分类n电感式传感器的分类:电感式传感器电感式传感器自感型自感型互感型互感型变面积型电感传感器螺线管型电感传感器变间隙型电感传感器n例例5-1:如图所示,已知左右空气气隙的长度分别为如图所示,已知左右空气气隙的长度分别为X1和和X2,空气气隙的横截面,空气气隙的横截面积为积为S0,磁导率为
6、,磁导率为0,线圈匝数为,线圈匝数为N,铁心总长度为,铁心总长度为Y(包括动铁心)(包括动铁心),铁心横截面积为铁心横截面积为Si,铁心磁导率为,铁心磁导率为i。(1)求电感式传感器的自感)求电感式传感器的自感L的表达式。的表达式。(2)当动铁心)当动铁心a左右移动时左右移动时,分析左右空气气隙分析左右空气气隙X1和和X2发生变化时自感发生变化时自感L的变化情况。的变化情况。(2)当动铁心)当动铁心a左右移动时左右移动时,空气气隙的长度空气气隙的长度X1和和X2各自变而其和不变,因为其他各自变而其和不变,因为其他参数参数都都不变,故不变,故L不变。不变。(1 1)解:)解:6.1.2 电感式传
7、感器的输出特性n当衔铁处于当衔铁处于初始位置初始位置时,初始时,初始电感量为电感量为n当当衔衔铁铁上上移移时时,传传感感器器气气隙隙减减小小,即即=0-,则则此此时时输出电感为输出电感为一、变气隙型电感传感器一、变气隙型电感传感器6.1.2 电感式传感器的输出特性n当当/020R20R,)非线性误差小于非线性误差小于非线性误差小于非线性误差小于1.5%1.5%)6.3.3 电位器传感器结构1.1.电阻丝:电阻丝:对电阻丝的要求是:电阻系数大,温度对电阻丝的要求是:电阻系数大,温度系数小,对铜的热电势应尽可能小,常用材料有:系数小,对铜的热电势应尽可能小,常用材料有:铜镍合金类、铜锰合金类、镍铬
8、丝等。铜镍合金类、铜锰合金类、镍铬丝等。2.2.骨架:骨架:对骨架材料要求形状稳定表面绝缘电阻高,对骨架材料要求形状稳定表面绝缘电阻高,有较好的散热能力。常用的有陶瓷、酚醛树脂和有较好的散热能力。常用的有陶瓷、酚醛树脂和工程塑料等。工程塑料等。3.3.电刷:电刷:电刷与电阻丝材料应配合恰当、接触电势电刷与电阻丝材料应配合恰当、接触电势小,并有一定的接触压力。这能使噪声降低。小,并有一定的接触压力。这能使噪声降低。6.3.4 6.3.4 电位计式位移传感器电位计式位移传感器nYHDYHD型电位计式位移传感器的结构如图。型电位计式位移传感器的结构如图。n测量轴测量轴1 1与被测物体接触,当有位移输
9、入与被测物体接触,当有位移输入时,测量从轴便沿导轨时,测量从轴便沿导轨5 5运动,同时带动运动,同时带动电刷电刷3 3移动。移动。6.5 光栅位移测试 n光栅式位移传感器,也称计量光栅,主要用于长光栅式位移传感器,也称计量光栅,主要用于长度和角度的精密测量。度和角度的精密测量。6.5.1 6.5.1 光栅的基本结构光栅的基本结构一、光栅:一、光栅:光栅是光栅是由由透透明的玻璃上刻有大量平明的玻璃上刻有大量平行等宽等距的刻线构成行等宽等距的刻线构成的,结构如图。的,结构如图。1.栅线:平行等距的刻线栅线:平行等距的刻线2光栅栅距光栅栅距(光栅节距或光栅常数光栅节距或光栅常数):d=a+b6.5
10、6.5 光栅位移测试光栅位移测试二、光栅的分类二、光栅的分类 光栅按其用途分长光栅和圆光栅两类。计量光光栅按其用途分长光栅和圆光栅两类。计量光栅分类见图。栅分类见图。6.5.2 6.5.2 光栅传感器的工作原理光栅传感器的工作原理一、光栅传感器的组成一、光栅传感器的组成光栅传感器的组成如图所示。光栅传感器由光栅、光栅传感器的组成如图所示。光栅传感器由光栅、光路、光电元件和转换电路等组成。指示光栅应光路、光电元件和转换电路等组成。指示光栅应置于主光栅的费涅耳第一焦面上,其间的距离为:置于主光栅的费涅耳第一焦面上,其间的距离为:W为栅距;为栅距;为波长为波长二、莫尔条纹二、莫尔条纹1.1.莫尔条纹
11、:莫尔条纹:光栅式传感器的基本工作原理是利用光栅式传感器的基本工作原理是利用光栅的莫尔条纹现象来进行测量的。莫尔条纹如光栅的莫尔条纹现象来进行测量的。莫尔条纹如图所示。图所示。在刻线重合处,光从缝隙透过形成亮带;在刻在刻线重合处,光从缝隙透过形成亮带;在刻线错开的地方,形成黑带。线错开的地方,形成黑带。6.5.2 光栅传感器的工作原理光栅传感器的工作原理 2.2.莫尔条纹的特征莫尔条纹的特征 (1)(1)运动对应关系:莫尔条纹的移动量和移动运动对应关系:莫尔条纹的移动量和移动方向与主光栅相对于指示光栅的位移量和方向有方向与主光栅相对于指示光栅的位移量和方向有严格的对应关系。如图所示。严格的对应
12、关系。如图所示。6.5.2 光栅传感器的工作原理光栅传感器的工作原理 (2)(2)减小误差:莫尔条纹对光栅的刻线误差有平均减小误差:莫尔条纹对光栅的刻线误差有平均作用,能在很大程度上消除栅距局部误差和短周作用,能在很大程度上消除栅距局部误差和短周期误差影响。期误差影响。(3)(3)位移放大:莫尔条纹的间距随着光栅线纹交角位移放大:莫尔条纹的间距随着光栅线纹交角而改变,其关系如下:而改变,其关系如下:从上式可知,从上式可知,越小,条纹间距越小,条纹间距B B将变得越大,将变得越大,莫尔条纹有放大作用,其放大倍数为:莫尔条纹有放大作用,其放大倍数为:6.5.2 光栅传感器的工作原理光栅传感器的工作
13、原理三、光栅的信号输出三、光栅的信号输出 主光栅移动一个栅距主光栅移动一个栅距W,莫尔条纹变化一,莫尔条纹变化一个周期,莫尔条纹的变化近似为正弦波形,可个周期,莫尔条纹的变化近似为正弦波形,可看成是在一个直流分量上的叠加,即:看成是在一个直流分量上的叠加,即:6.5.2 光栅传感器的工作原理光栅传感器的工作原理x x主光栅与指示光栅间瞬时位移主光栅与指示光栅间瞬时位移主光栅与指示光栅间瞬时位移主光栅与指示光栅间瞬时位移6.6 码盘式传感器n码盘又称角数字编码器,是将码盘又称角数字编码器,是将机械转动的模机械转动的模拟量(位移)转换成以数字代码形式表示的拟量(位移)转换成以数字代码形式表示的电信
14、号的传感器。电信号的传感器。n码盘式传感器是以编码器为基础的,它是测码盘式传感器是以编码器为基础的,它是测量轴角位置和位移的方法之一。量轴角位置和位移的方法之一。n优点:优点:测量精度和分辨力高,抗干扰能力强,测量精度和分辨力高,抗干扰能力强,能避免在读标尺和曲线图时产生的人为误差,能避免在读标尺和曲线图时产生的人为误差,便于用计算机处理。便于用计算机处理。6.6 码盘式传感器n编码器的种类很多,编码器的种类很多,主要分为脉冲盘式(增主要分为脉冲盘式(增量编码器)和码盘式编码器(绝对编码器),量编码器)和码盘式编码器(绝对编码器),其关系如下所示:其关系如下所示:编码器编码器 脉冲盘式编码器脉
15、冲盘式编码器(增量编码器增量编码器)码盘式编码器码盘式编码器(绝对编码器绝对编码器)接触式编码器接触式编码器 电磁式编码器电磁式编码器 光电式编码器光电式编码器 6.6.1 增量式编码器n增量式编码器的输出是一系列脉冲,需要一个增量式编码器的输出是一系列脉冲,需要一个计数系统对脉冲进行加减计数系统对脉冲进行加减(正向或反向旋转时正向或反向旋转时)累计计数,一般还需要一个基准数据即零位基累计计数,一般还需要一个基准数据即零位基准,才能完成角位移测量。准,才能完成角位移测量。增量式编码器的结构图光源码盘光电元件Z 零位脉冲A 增量脉冲B辨向脉冲6.6.1 增量式编码器n图图中中的的信信号号A和和B
16、是是相相位位差差90度度的的方方波波。若若A相相超超前前于于B相相,对对应应工工作作轴轴正正向向旋旋转转;若若B相相超超前前于于A相相,对对应应工工作作轴轴反反向向旋旋转转。若若以以该该方方波波的的前前沿沿或或后后沿沿产产生生计计数数脉脉冲冲,可可形形成成代代表表正正向向角位移和反向角位移的脉冲序列。角位移和反向角位移的脉冲序列。n每当工作轴旋转一周,光电元件就产生一个每当工作轴旋转一周,光电元件就产生一个Z Z相一转基准脉冲信号。相一转基准脉冲信号。增量式编码器的结构图光源码盘光电元件Z 零位脉冲A 增量脉冲B辨向脉冲6.6.2 码盘式传感器(光电码盘式)n用光电方法把被测角位移转换成以数字
17、代码形式表示用光电方法把被测角位移转换成以数字代码形式表示的电信号的传感器。的电信号的传感器。n光电码盘式传感器主要由安装在旋转轴上的编码圆盘光电码盘式传感器主要由安装在旋转轴上的编码圆盘(码盘码盘)、狭缝以及安装在圆盘两边的光源、柱面镜和、狭缝以及安装在圆盘两边的光源、柱面镜和光敏元件组成。基本结构如图所示。光敏元件组成。基本结构如图所示。一、二进制码盘一、二进制码盘 如图所示是一个四如图所示是一个四位二进制码盘,涂黑位二进制码盘,涂黑部分输出为部分输出为 0 0,空白,空白部分输出为部分输出为 1 1。共。共 4 4圈码道,从内到外依圈码道,从内到外依次为次为C C4 4、C C3 3、C
18、 C2 2、C C1 1码码道。道。6.6.2 码盘式传感器(光电码盘式)6.6.2 码盘式传感器(光电码盘式)n如图所示的如图所示的4位二进制码盘,最内圈位二进制码盘,最内圈码盘一半透光,码盘一半透光,一半不透光,最外圈一半不透光,最外圈一共分成一共分成24=16个黑白间隔。每一个个黑白间隔。每一个角度方位对应于不同的编码。角度方位对应于不同的编码。n例如零位例如零位a对应于对应于0000(全黑);第(全黑);第7个方位个方位h对应于对应于0111。这样在测量。这样在测量时,只要根据码盘的起始和终止位置,时,只要根据码盘的起始和终止位置,就可以确定角位移,而与转动的中间就可以确定角位移,而与
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- 传感器 应用技术 6.1
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