传感器技术习题答案.pptx
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1、1第第1章章第1页/共185页21.5 有一温度传感器,微分方程为有一温度传感器,微分方程为30dy/dt+3y=0.15x,其中,其中y为输出电压(为输出电压(mV),),x为输入温度(为输入温度(C)。试求该传感器的时间常数和)。试求该传感器的时间常数和静态灵敏度。静态灵敏度。解:传感器的微分方程为解:传感器的微分方程为 30dy/dt+3y=0.15x即即 10dy/dt+y=0.05x与标准形式与标准形式dy/dt+y=S0 x对比对比 所以,时间常数所以,时间常数 =10s 静态灵敏度静态灵敏度S0=0.05 mV/C第2页/共185页31.6某力传感器属二阶传感器,固有频率为某力传
2、感器属二阶传感器,固有频率为1000Hz,阻尼比为,阻尼比为0.7,试求用他测量频率为,试求用他测量频率为600Hz的正的正弦交变力时的振幅相对误差和相位误差。弦交变力时的振幅相对误差和相位误差。解:振幅相对误差解:振幅相对误差 相对误差相对误差=0.9469-1=-5.31%0=21000rad/S,=0.7,=2600rad/S第3页/共185页41.7、已已知知某某二二阶阶系系统统传传感感器器的的自自振振频频率率f0=20kHz,阻阻尼尼比比=0.1,若若求求出出传传感感器器的的输输出出幅幅值值误误差差小小于于3%,试试确定该传感器的工作频率范围。确定该传感器的工作频率范围。解:二阶系统
3、传感器的幅频特性解:二阶系统传感器的幅频特性当当=0时,时,A()=1,无幅值误差,当,无幅值误差,当 0时,时,A()一般不等于一般不等于1,即出现幅值,即出现幅值误差。若要求传感器的幅值误差不大于误差。若要求传感器的幅值误差不大于3%,应满足,应满足0.97 A()1.03。第4页/共185页5解方程解方程得得1=1.410。解方程解方程得得2=0.1720,3=1.390。第5页/共185页6由于由于=0.1,根据二阶传感器的特性曲线知,上面三个解确定了两个频段,即,根据二阶传感器的特性曲线知,上面三个解确定了两个频段,即0 2和和3 1,前者在特性曲线谐振峰左侧,后者在特性曲线谐振峰右
4、侧。对于后者,前者在特性曲线谐振峰左侧,后者在特性曲线谐振峰右侧。对于后者,尽管在该频段内也有幅值误差不大于尽管在该频段内也有幅值误差不大于3%,但是,该频段相频特性很差而通常不被,但是,该频段相频特性很差而通常不被采用。所以,只有采用。所以,只有0 2频段为有用频段。由频段为有用频段。由2=0.1720得得fH=0.172f0=3.44 kHz,工作频率范围即为,工作频率范围即为0 3.44 kHz。所以所以,频率范围频率范围0第6页/共185页71.8 设有两只力传感器均可作为二阶系统处理,固有频率分别为设有两只力传感器均可作为二阶系统处理,固有频率分别为800Hz和和1.2kHz,阻尼比
5、均为,阻尼比均为0.4,今欲测量频率为,今欲测量频率为400Hz正弦变化的外力,应选用哪一只?并计正弦变化的外力,应选用哪一只?并计算所产生的振幅相对误差和相位误差算所产生的振幅相对误差和相位误差解:对二阶传感器系统处理,欲使测量无失真,则工作频率应小小于固有频率,解:对二阶传感器系统处理,欲使测量无失真,则工作频率应小小于固有频率,显然本题应选固有频率为显然本题应选固有频率为1.2kHz的传感器的传感器第7页/共185页8已知已知0=21200,=2400,=0.4,代入上式,代入上式幅频特性即是传感器输出输入幅值的比,对于归一化方程,若要求传感器的输出幅频特性即是传感器输出输入幅值的比,对
6、于归一化方程,若要求传感器的输出幅值误差幅值误差所以振幅相对误差所以振幅相对误差A=(A-1)/1=1.0776-1=0.0776=7.76%第8页/共185页9相频特性相频特性即相位误差为即相位误差为-16.70 第9页/共185页10第第2 2章章第10页/共185页112.6 材料为钢的实心圆柱形式试件上,沿轴线和圆周方向各贴一片电阻为材料为钢的实心圆柱形式试件上,沿轴线和圆周方向各贴一片电阻为120的的金属应变片金属应变片R1和和R2,把这两应变片接入电桥(见图,把这两应变片接入电桥(见图2.3.2)。若钢的泊松系数,)。若钢的泊松系数,=0.285应变片的灵敏系数应变片的灵敏系数K=
7、2,电桥电源电压,电桥电源电压U=2V,当试件受轴向拉伸时,测得,当试件受轴向拉伸时,测得应变片应变片R1的电阻变化值,的电阻变化值,R1=0.48,试求试求轴向应变量;轴向应变量;电桥的输出电压。电桥的输出电压。图2.32第11页/共185页12解:解:轴向应变量轴向应变量电桥的输出电压。电桥的输出电压。第12页/共185页13第13页/共185页142.9一测量吊车起吊重物的拉力传感器如题图一测量吊车起吊重物的拉力传感器如题图2.34(a)所示。)所示。R1、R2、R3、R4按要求贴在等截面轴上。已知:等截面轴的截面积为按要求贴在等截面轴上。已知:等截面轴的截面积为0.00196m2,弹性
8、模,弹性模量量E=2 1011N/m2,泊松比,泊松比=0.3,且,且R1=R2=R3=R4=120,K=2,所组成,所组成的全桥型电路如图的全桥型电路如图2.34(b)所示,供桥电压所示,供桥电压U=2 V。现测得输出电压。现测得输出电压U0=2.6mV。求:。求:(1)等截面轴的纵向应变及横向应变为多少?)等截面轴的纵向应变及横向应变为多少?(2)力)力F为多少?为多少?图2.34第14页/共185页15解答解答:(1)(1)等截面轴的纵向应等截面轴的纵向应变变等截面轴的横向应变等截面轴的横向应变第15页/共185页16第16页/共185页17(2)力力F第17页/共185页182.10已
9、知:有四个性能完全相同的金属丝应变片(应变灵敏系数已知:有四个性能完全相同的金属丝应变片(应变灵敏系数K=2),将其粘贴在),将其粘贴在梁式测力弹性元件上,如图梁式测力弹性元件上,如图2.35所示。在距梁端所示。在距梁端b处应变计算公式:处应变计算公式:,设力,设力p=1000N,b=100mm,t=5mm,w=20mm,E=2 105N/mm2。求:图。求:图2.34(1)在梁式测力弹性元件距梁端)在梁式测力弹性元件距梁端b处画出四个应变片粘贴位置,并画出相应的测量桥处画出四个应变片粘贴位置,并画出相应的测量桥路原理图;路原理图;(2)求出各应变片电阻相对变化量;)求出各应变片电阻相对变化量
10、;(3)当桥路电源电压)当桥路电源电压6V时,负载电阻为无穷大,求桥路输出电压时,负载电阻为无穷大,求桥路输出电压U0是多少?是多少?(4)这种测量法对环境温度变化是否有补偿作用?为什么?)这种测量法对环境温度变化是否有补偿作用?为什么?第18页/共185页19解:解:(1)为了提高灵敏度,在梁式测力弹性元件距梁端)为了提高灵敏度,在梁式测力弹性元件距梁端b处四个应变片粘贴位置处四个应变片粘贴位置如图,如图,R1和和R3在上面,在上面,R2和和R4在下面,位置对应。相应的测量桥路如图;在下面,位置对应。相应的测量桥路如图;(2)求各应变片电阻相对变化量)求各应变片电阻相对变化量第19页/共18
11、5页20(4)当温度变化时,桥臂电阻的相对变化)当温度变化时,桥臂电阻的相对变化(3)当桥路电源电压)当桥路电源电压6V时,负载电阻为无穷大,桥路输出电时,负载电阻为无穷大,桥路输出电压压U0是是电桥的输出电桥的输出所以,这种测量法对环境温度变化有补偿作用,因为是全桥差动,温度的影所以,这种测量法对环境温度变化有补偿作用,因为是全桥差动,温度的影响被抵消了。响被抵消了。第20页/共185页212.13图图1.19(a)所示在悬臂梁距端部为)所示在悬臂梁距端部为L位置上下面各贴两片完全相同的电阻应变片位置上下面各贴两片完全相同的电阻应变片R1、R2、R3、R4。试求,(。试求,(c)()(d)(
12、)(e)三种桥臂接法桥路输出电压对()三种桥臂接法桥路输出电压对(b)种接)种接法输出电压比值。图中法输出电压比值。图中U为电源电压,为电源电压,R是固定电阻并且是固定电阻并且R1=R2=R3=R4=R,U0为桥为桥路输出电压。路输出电压。图1.9第21页/共185页22 解解 按照图按照图1.9(a)所示粘贴方法,有)所示粘贴方法,有对于图对于图1.9(b)所示接法,桥路输出电压为)所示接法,桥路输出电压为对于图对于图1.9(c)所示接法,桥路输出电压为)所示接法,桥路输出电压为对于图对于图1.9(d)所示接法,桥路输出电压为)所示接法,桥路输出电压为第22页/共185页23对于图对于图1.
13、9(e)所示接法,桥路输出电压为)所示接法,桥路输出电压为所以,图所以,图1.9(c)、图)、图1.9(d)和图)和图1.9(e)所示三种接法的桥路输出电压对图)所示三种接法的桥路输出电压对图1.9(b)所示接法之桥路输出电压的比值分别为)所示接法之桥路输出电压的比值分别为2:1、2:1和和4:1。第23页/共185页24第第3 3章章第24页/共185页253.5有一只螺管形差动电感传感器如图有一只螺管形差动电感传感器如图3.39(a)所示。传感器线圈铜电阻)所示。传感器线圈铜电阻R1=R2=40,电感,电感L1=L2=30mH,现用两只匹配电阻设计成,现用两只匹配电阻设计成4臂等阻抗电桥,
14、臂等阻抗电桥,如图如图3.39(b)所示。求所示。求:(1)匹配电阻)匹配电阻R3和和R4值为多大才能使电压灵敏度达到最大值值为多大才能使电压灵敏度达到最大值?(2)当)当Z=10时,电源电压为时,电源电压为4V,f=400Hz求电桥输出电压值求电桥输出电压值USC是多少?是多少?第25页/共185页26解解 (1)用)用R表示传感器线圈的电阻(因表示传感器线圈的电阻(因R1=R2),用),用L表示铁心在中间位置时传感器表示铁心在中间位置时传感器线圈的电感(因此时线圈的电感(因此时L1=L2),用),用L表示铁心移动后传感器线圈电感的改变量,则表示铁心移动后传感器线圈电感的改变量,则电桥的输出
15、电压为电桥的输出电压为显然,为了在初始时电桥能够平衡,必须有显然,为了在初始时电桥能够平衡,必须有R3=R4,写成,写成R3=R4=R,得,得 桥路的电压灵敏度为桥路的电压灵敏度为第26页/共185页27按照求极值的一般方法,令按照求极值的一般方法,令解得解得此即四臂等阻抗电桥的含义,此时灵敏度最高。将此即四臂等阻抗电桥的含义,此时灵敏度最高。将R=40,=2f=2 400 rad/s,L=30 mH代入上式,得代入上式,得 (2)当当Z=10时,电源电压为时,电源电压为4V,f=400Hz时时电桥输出电压的值为电桥输出电压的值为第27页/共185页283.8如图如图3.41差动电感传感器测量
16、电路。差动电感传感器测量电路。L1、L2是差动是差动电感,电感,D1D4是检波二极管(设正向电阻为零,反向是检波二极管(设正向电阻为零,反向电阻为无穷大),电阻为无穷大),C1是滤波电容,其阻抗很大,输出端是滤波电容,其阻抗很大,输出端电阻电阻R1=R2=R,输出端电压由,输出端电压由c、d 引出为引出为ecd,UP为正为正弦波信号源。求:弦波信号源。求:1分析电路工作原理分析电路工作原理(即指出铁心即指出铁心移动方向与输出电压移动方向与输出电压ecd极性的关极性的关系系)。2分别画出铁心上移及下移时,流分别画出铁心上移及下移时,流经电阻经电阻R1和和R2的电流的电流iR1和和iR2及输及输出
17、电压出电压ecd的波形图。的波形图。图3.41第28页/共185页29 解解 (1)先考虑铁心在中间位置时的情形,此时)先考虑铁心在中间位置时的情形,此时L1=L2。UP正半周,正半周,D2、D4导通,导通,D1、D3截止,电流截止,电流i2、i4的通路如图的通路如图1.28(a)所示。因)所示。因C1的阻抗很大,故不考虑流的阻抗很大,故不考虑流经经C1的电流。由于的电流。由于L1=L2,R1=R2,故,故i2=i4,R1和和R2上的压降相等,上的压降相等,ecd=0。UP负负半周,半周,D1、D3导通,导通,D2、D4截止,电流截止,电流i1、i3的通路如图的通路如图1.28(b)所示,仍然
18、有)所示,仍然有ecd=0。第29页/共185页30 若铁心上移,则若铁心上移,则L1 L2。UP正半周,电流通路仍然如图正半周,电流通路仍然如图1.28(a)所示。但是,由)所示。但是,由于于L1 L2,故,故i2 0。UP负半周,电流通路负半周,电流通路仍然如图仍然如图1.28(b)所示。虽然此时)所示。虽然此时i1 0。图图1.28 差动电感传感器测量电路工作原理分析差动电感传感器测量电路工作原理分析L1 L2i2 0第30页/共185页31图图1.28 差动电感传感器测量电路工作原理分析差动电感传感器测量电路工作原理分析若若铁心下移,则铁心下移,则L1 L2。UP正、负半周的正、负半周
19、的电流通路仍然分别电流通路仍然分别如图如图1.28(a)和)和图图1.28(b)所示,不过此时始终有所示,不过此时始终有ecd 0。L1 i4ecd L2i2 0第32页/共185页333.9用一电涡流式测振仪测量某机器主轴的轴向振动。用一电涡流式测振仪测量某机器主轴的轴向振动。已知传感器的灵敏度为已知传感器的灵敏度为20mV/mm,最大线性范围为,最大线性范围为5mm。现将传感器安装在主轴两侧,如图。现将传感器安装在主轴两侧,如图3.42(a)所)所示。所记录的振动波形如图示。所记录的振动波形如图3.42(b)所示。请问:)所示。请问:传感器与被测金属的安装距离传感器与被测金属的安装距离L为
20、多少时测量效果较好为多少时测量效果较好?轴向振幅轴向振幅A的最大值是多少的最大值是多少?主轴振动的基频主轴振动的基频f是多少是多少?图1.29差动电感传感器测量电路波形图第33页/共185页34解解:(1)由于最大线性范围为)由于最大线性范围为5 mm,所以安装距离,所以安装距离L的平均值应为的平均值应为2.5 mm,这样可获,这样可获得最大的测量范围。得最大的测量范围。然而,安装传感器时轴是静止的,在未知振动幅值的情况下,也就无法实现将然而,安装传感器时轴是静止的,在未知振动幅值的情况下,也就无法实现将L的平均值调整为的平均值调整为2.5 mm。为了保证传感器不与被测轴发生碰撞,并最终调整到
21、线性。为了保证传感器不与被测轴发生碰撞,并最终调整到线性测量范围内,应先让传感器距离轴较远安装。待被测轴开始转动之后,根据输出波测量范围内,应先让传感器距离轴较远安装。待被测轴开始转动之后,根据输出波形判断是否需要减小形判断是否需要减小L。若输出波形上下不对称,说明传感器工作在非线性区,应该。若输出波形上下不对称,说明传感器工作在非线性区,应该在不发生碰撞的条件下,逐渐减小在不发生碰撞的条件下,逐渐减小L。但是,有可能振动振幅太大(例如大于。但是,有可能振动振幅太大(例如大于2.5 mm),减小),减小L直到即将发生碰撞,都不能使波形上下对称,则传感器的线性范围不直到即将发生碰撞,都不能使波形
22、上下对称,则传感器的线性范围不够。当观察到输出波形上下对称时,说明传感器基本上工作在线性区,在不发生碰够。当观察到输出波形上下对称时,说明传感器基本上工作在线性区,在不发生碰撞的条件下,可进一步减小撞的条件下,可进一步减小L,直到所测振幅为最大。,直到所测振幅为最大。第34页/共185页35(2)输出电压的)输出电压的峰峰峰值峰值Up-p与振动峰与振动峰峰值峰值xp-p及传感器灵敏度及传感器灵敏度Sn的关系为的关系为根据根据图图1.30(b)可知)可知Up-p=40 mV,所以可得所以可得故轴向振幅故轴向振幅A=1 mm。(3)根据)根据图图1.30(b)可知,)可知,主轴振动的周期为主轴振动
23、的周期为T=5 ms,所以,所以主轴振动的基频为主轴振动的基频为图图1.30 电涡流式测振仪测量振动电涡流式测振仪测量振动第35页/共185页36第第4 4章章第36页/共185页37 解解 对于差动式变极距型电容传感器,使用时两电容总输出为对于差动式变极距型电容传感器,使用时两电容总输出为忽略非线性项后,其输出的线性表达式为忽略非线性项后,其输出的线性表达式为忽略高阶非线性项后,其输出的非线性表达式为忽略高阶非线性项后,其输出的非线性表达式为4.4 当差动式变极距型电容传感器动极板相对于定极板移动了当差动式变极距型电容传感器动极板相对于定极板移动了d=0.75 mm时,时,若初始电容量若初始
24、电容量C1=C2=80 pF,初始距离,初始距离d=4 mm,试计算其非线性误差。若改,试计算其非线性误差。若改为单平板电容,初始值不变,其非线性误差为多大?为单平板电容,初始值不变,其非线性误差为多大?第37页/共185页38所以,非线性误差为所以,非线性误差为 若改为单平板电容,其输出为若改为单平板电容,其输出为忽略非线性项后,其输出的线性表达式为忽略非线性项后,其输出的线性表达式为忽略高阶非线性项后,其输出的非线性表达式为忽略高阶非线性项后,其输出的非线性表达式为所以,非线性误差为所以,非线性误差为第38页/共185页394.7 平板式电容位移传感器如图平板式电容位移传感器如图1.50所
25、示。已知极所示。已知极板尺寸板尺寸a=b=4 mm,间隙,间隙d0=0.5 mm,极板间,极板间介质为空气。求该传感器的静态灵敏度。若极板沿介质为空气。求该传感器的静态灵敏度。若极板沿x方向移动方向移动2 mm,求此时的电容量。,求此时的电容量。图图1.50 平板式电容位移传感器平板式电容位移传感器第39页/共185页40解解 极板沿极板沿x方向移动方向移动时,传感器的电容量为时,传感器的电容量为式中,式中,0=8.85 10-12 F/m为真空介电常数;为真空介电常数;r为介质相对介电常数,对于空气,为介质相对介电常数,对于空气,r 1;A为两极板相互覆盖的面积。为两极板相互覆盖的面积。=0
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