重庆大学《生物医学传感器原理与应用》第三章--敏感元件(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第三章 敏感元件作用:把物理量转换为电量,是传感器中的主要元件。必备两个基本功能:敏感被测量(物理量、化学量)对应产生输出量(电量)。3-1 变换力和压力的弹性敏感元件一、弹性敏感元件的作用 非电量弹性元件应变量换能元件电量弹性元件两种类型:弹性敏感元件:感受力、压力、力矩等变换为元件本身的应变、位移等;弹性支承:起支承导向作用,不作为测量敏感元件。二、弹性特性:作用在弹性元件上的外力与其相应变形间的关系。1刚度:弹性元件受外力作用下变形大小的量度。F作用外力x变形弹性特性曲线上某点切线水平线夹角的正切为该点处的刚度。 2灵敏度:单位力产生变形的大小,是刚度的倒数。
2、并联时,系统的灵敏度: 灵敏度低,刚度大串联时,系统的灵敏度:灵敏度高,刚度小三、弹性滞后和弹性后效1弹性滞后弹性特性曲线的加载曲线与去载曲线不重合现象。滞后误差:弹性变形之差,直接产生测量误差。2弹性后效当载荷改变后,在一定时间间隔逐渐完成变形的现象。使弹性敏感元件的变形始终不能迅速跟随作用力的改变而改变,造成测量误差,尤其在动态测量中影响较大。4固有振动频率:由振动质量和材料刚度综合表征的弹性元件特征。 决定弹性元件的动态特性和变换被测参数的滞后作用,希望(或)高。因 , k 弹簧刚度,me 等效振动质量 所以 提高灵敏度K,会使线性变差,固有振动频率、。 提高、,灵敏度K会降低,需综合考
3、虑。5固有频率f0与弹性元件的变形dx以及材料性能的关系,S截面积,l长度,密度弹性元件相对变形:,式中E弹性摸数,应力,最后可得:可知弹性元件的乘积对于特定材料是有一个极限值的,达到许用应力时,dx大,f0就只能小,反之亦然。6弹性敏感元件的形式及其应用范围。应变各种应变传感器位移电感式、电容式、电阻式等传感器输出输入 力、压力弹性敏感元件 (1)力变换弹性元件:轴状元件:优点:工艺性好;缺点:位移量小,灵敏度受限,空心圆筒:优点:灵敏度高。圆环:优点:灵敏度高,输出位移大,测量力小;缺点:工艺性差,应力不等,尺寸小。悬臂梁:优点:灵敏度高,输出位移大,变截面梁: (2)压力变换弹性元件弹簧
4、管:高压测量; 薄壁圆筒:均匀应力,热惯性小。 (3)力或应力变换弹性元件:平面膜片:适于大量程 波纹膜片:适于小量程,灵敏度高。波纹管: 灵敏度最高(相当于串联系统)3-2 常用敏感元件的形式及原理敏感元件转换输出变量工作原理电容敏感元件电容变量s、d、q变化电感敏感元件自感变量磁芯运动、外部感应电阻敏感元件电阻变量温度、力、位移 使电阻变化磁阻敏感元件交流电压磁芯运动、外部激励电磁敏感元件电动势(电压)线圈、磁芯相对运动,无外部激励压电敏感元件电荷Q、电压E力、应力使压电晶体变形,压电效应电位差计敏感元件电压比变量触点位置变化电压变化应变片敏感元件电阻应力变形阻值变化光导敏感元件电阻、电导
5、光电导效应,光学量半导体材料电阻、电导变化光电敏感元件电压光电效应, 光学量不同材料结面电压变化热电敏感元件电动势塞贝克效应,结面温差产生电动势电离敏感元件离子流气体电离压磁效应:材料受压力时,作用力方向磁导率减小,作用力垂直方向,略有增大。受拉力时,效果相反;作用力取消后,磁导率复原。压电效应:某些电介后物质在一定方向上受外力作用,内部产生极化现象,表面产生电荷,外力去掉重回到不带电状态。机械能电能。热电效应(塞见克效应):两种不同导体组成闭合回路,如两接点温度不同,回路中会产生电动势,有电流流过。光电导效应:光照射到大多数高电阻率半导体材料,电子吸收光能过渡到自由状态,引起该材料电阻率下降
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