频率式和数字式传感器.pptx
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1、5.1 振弦式频率传感器 5.1.1 5.1.1 振弦式频率传感器的结构原理振弦式传感器是以被拉紧了的细弦作为敏感元件,其结构如图51所示。当一根工作长度为l,工作段质量为m的细弦,一端固定,另一端施加一个初始张力F时,弦的横向振动的固有频率f可由下式计算:(5-1)式(5-1)说明,当m、l不变,张力F变化F时,弦的自振频率也有一个变化f。这里的F是由压力p经膜盒产生的,测出这个频率变化,便可得压力p。根据力与应力、应变的关系,通过测量弦的自振频率也可以测量应力与应变。第1页/共58页图5-1 振弦式传感器原理及间歇激励方式图(a)自激式;(b)他激式;(c)激励与输出波形 第2页/共58页
2、5.1.2 5.1.2 频率测量方案1.1.激励方式1)间歇激励方式振弦的间歇激励有自激式和他激式两种方式。(1)图5-1(a)为自激式:在弦的两侧放一永久磁铁,工作时,弦中通以脉冲电流,脉冲电流受磁场作用使弦起振。起振后,弦作为导体在磁场中运动,感应出交变电动势,通过测量感应电动势的频率,即为振弦的自由振动频率。第3页/共58页(2)图5-1(b)为他激式:在弦的两侧分别放一个激励线圈和测量线圈。激励线圈绕在软磁铁上,测量线圈绕在永久磁铁上,弦上固定一个软铁块。给激励线圈通以脉冲电流,振弦便被吸放一次,开始起振。振弦在振动中引起测量线圈磁路的交替变化,线圈中便感应出交变电动势,感应电动势的频
3、率就等于振弦的自由振动频率。若振弦为铁磁材料,则可省去软铁块。对于深井井下压力的测量,一般采用间歇振荡电路,可使连线最少。如图5-1(c)所示,其输出波形是一个衰减振荡,但频率不变,因此可通过频率测量得到被测非电量的数值。第4页/共58页2)连续激励方式如图5-2所示,振弦接在放大器的正反馈回路中,起着选频元件的作用。因振弦在其固有频率下具有尖锐的阻抗特性,所以电路只能在振弦的固有频率上才能满足振荡条件。电阻R1、R2和场效应管VD1组成负反馈电路,自动控制起振条件和振幅,而由R4、R5及VD2和C组成的电路控制场效应管的栅极电压,自动稳定输出信号幅度,并为起振创造条件。当电路不振荡时,输出信
4、号为零,场效应管处于偏压状态,漏源间电阻较小,负反馈较弱,有利于起振。振荡时,输出信号经VD2整流,电容C滤波,R4、R5分压,得到一个与输出信号幅度成正比的负电压,使场效应管漏源间电阻增大,负反馈加强。输出信号越大,负反馈越强,更能达到稳定输出信号幅度的作用。第5页/共58页图5-2 连续激励方式电路 第6页/共58页2.2.测量电路频率的测量常用两种方法,一是直读法,即将传感器的输出电动势经放大、整形后送计数器显示其频率值,或者用数字频率计测量;二是比较法,即将传感器输出电动势的频率与标准振荡器发出的频率相比较,当两者频率相等时,标准振荡器所指频率值就为被测频率值。常用的比较方法有用示波器
5、显示的李沙育图形法、用单机指示的谐振法及用检零指示器测量的差频法等。第7页/共58页5.2 数 字 编 码 器 5.2.1 5.2.1 数字式编码器的输出形式1.1.绝对式编码器绝对式编码器是按位移量直接进行编码的转换器,其精度达1%。它的结构和原理可分为接触式、光电式和电磁式。绝对式编码器将被测点的绝对位置转换为二进制的数字编码输出,即便中途断电,重新上电后也能读出当前位置的数据。显然,若要求的分辨力越高、量程越大,二进制的数位就越多,结构就越复杂。第8页/共58页2.2.增量式编码器增量式编码器测量输出的是当前状态与前一状态的差值,即增量值。它通常是以脉冲数字形式输出,然后用计数器计取脉冲
6、数。因此它需要规定一个脉冲当量,即一个脉冲所代表的被测物理量的值,同时它还要确定一个零位标志,即测量的起始点标志。这样,被测量就等于当量值乘以自零位标志开始的计数值,其分辨力即为脉冲当量值。例如,用增量式光电编码器或光栅测量直线位移,若当量值为0.01 mm,计数值为200时,则位移为2.00 mm,分辨力为0.01 mm。增量式测量的缺点是:一旦中途断电,将无法得知运动部件的绝对位置。第9页/共58页5.2.2 5.2.2 数字式编码器的工作原理1.1.接触式码盘图5-3(a)为一个四位接触式码盘。涂黑部分为导电区,输出为“1”,空白部分为不导电区,输出为“0”。所有导电部分连在一起,接高电
7、位。图示码盘共有四圈码道,在每圈码道上都有一个电刷,电刷经电阻接地。当码盘与被测物转轴一起转动时,电刷上出现的电位对应一定的数码。若有n条码道,则角度分辨率为(5-2)第10页/共58页图5-3 码盘式转角-数字编码器结构示意图(a)接触式8421码盘;(b)接触式格雷码盘;(c)光电式角编码器 第11页/共58页2.2.光电式码盘光电式码盘亦称脉冲式角度数字编码器,其结构示意图如图5-3(c)所示。在一个圆盘上按码道开有相等角距的缝隙,在码道上分为透明区和不透明区,分别代表“1”和“0”,相当于接触式码盘的导电区和不导电区。在开缝圆盘两边分别安装光源及光敏元件,相当于接触式码盘的电源和电刷。
8、其测量方法与接触式码盘相似。光电式码盘的优点是无触点磨损,因而允许高转速;每条缝隙宽度可做得很小,所以精度和分辨率很高,单个码盘可做到18位,组合码盘达22位。其缺点是结构复杂、价格昂贵、光源寿命短。第12页/共58页3.3.电磁式码盘它是在导磁体(软铁)圆盘上用腐蚀的方法做成一定的编码图形,把码道分为导磁区和非导磁区,再用一个很小的马蹄形磁芯作磁头,上面绕两组绕组,一次绕组用正弦电流激励,二次绕组产生感应电动势。显然各磁头感应电动势与被测物体转动的角度相对应。第13页/共58页5.3 感 应 同 步 器 5.3.1 5.3.1 感应同步器的结构和种类1.1.直线式感应同步器的结构直线式感应同
9、步器的定尺和滑尺,都由图中的基板、绝缘层和绕组构成,绕组的外面包有一层与绕组绝缘的接地屏蔽层,如图5-4所示。定尺安装在静止的机械设备上,与导轨母线平行;滑尺安装在活动的机械部件上,与定尺之间保持均匀的狭小气隙。滑尺相对定尺而移动。第14页/共58页图5-4 直线式感应同步器外形 第15页/共58页直线式感应同步器定尺和滑尺的基板采用铸铁或其他钢材做成。这些钢材的线膨胀系数应与安装感应同步器的床身的线膨胀系数相近,以减小温度误差。在定尺和滑尺上腐蚀成印制电路绕组,绕组的材料为铜。考虑到接长的要求和安装的方便,将定尺绕组做成连续式,由一连串线圈串联而成;而将滑尺绕组做成分段式,并分别为正弦绕组(
10、S绕组)和余弦绕组(C绕组),它们在空间位置上错开而形成90相位差,如图5-5所示。第16页/共58页图5-5 定尺和滑尺绕组结构(a)定尺绕组;(b)滑尺绕组 第17页/共58页2.2.直线式感应同步器的种类根据不同的运行方式、精度要求、测量范围、安装条件等,直线式感应同步器可设计成各种不同的尺寸、形状和种类。(1)标准型:标准型直线感应同步器精度高,应用最普遍,每根定尺长250 mm。如果测量长度超过175 mm时,可将几根定尺接起来使用,甚至可连接长达十几米,但必须保持安装平整,否则极易损坏。(2)窄型:窄型直线同步感应器中定尺、滑尺长度与标准型相同,仅是定尺宽度为标准型的一半。用于安装
11、尺寸受限制的设备,精度稍低于标准型。第18页/共58页(3)带型:定尺的基板改用钢带,滑尺做成滑标式,直接套在定尺上。安装表面不用加工。使用时只需将钢带两头固定即可。(4)三重型:在一根定尺上有粗、中、精三种绕组,以便构成绝对坐标系统。第19页/共58页5.3.2 5.3.2 感应同步器的工作原理感应同步器利用定尺和滑尺的两个平面印刷电路绕组的互感随其相对位置变化的原理,将位移转换为电信号。感应同步器工作时,定尺和滑尺相互平行、相对放置,它们之间保持一定的气隙(0.250.005)mm,定尺固定,滑尺可动。当滑尺的S和C绕组分别通过一定的正、余弦电压激励时,定尺绕组中就会有感应电势产生,其值是
12、定、滑尺相对位置的函数。第20页/共58页如图5-6所示,先考虑对S绕组单独励磁,滑尺处在A点的位置时,滑尺S绕组与定尺某一绕组重合,定尺感应电动势值最大;当滑尺向右移动W/4距离到达B点的位置时,定尺感应电动势为零;当滑尺移过W/2至C点位置时,定尺感应电动势为负的最大值;当移过3W/4至D点的位置时,定尺感应电动势又为零,其感应电动势如图5-6中曲线1所示。同理,余弦绕组单独励磁时,定尺感应电动势变化如曲线2所示。定尺上产生的总的感应电动势是正弦、余弦绕组分别励磁时产生的感应电动势之和。第21页/共58页图5-6 感应电动势与两相绕组相对位置的关系 第22页/共58页5.3.3 感应同步器
13、的信号处理方式1.鉴相型给滑尺的S和C绕组以等频、等幅、相位差为90的电压分别激磁,就可根据感应电势的相位来鉴别位移量。若定尺节距为W(标准为2 mm),机械位移x引起的电相角变化为,其总感应电动势e与两尺的相对位移x关系为(5-3)第23页/共58页2.2.鉴幅型如果给滑尺的正、余弦绕组以同频、同相但不等幅的电压激磁时,则可根据感应电势的幅值来鉴别位移量,称为鉴幅型。正、余弦同时激磁时的总感应电势为(5-4)式中,为给定电角度;位移;感应电势的幅值为kUmcos(-),即幅值与x有关。第24页/共58页5.4 磁 栅 传 感 器5.4.1 5.4.1 磁栅的结构磁栅传感器由磁栅(简称磁尺)、
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