传感器技术-第3章变阻抗式传感器原理与应用.ppt
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1、第第3章章 变阻抗式传感器原理与应用变阻抗式传感器原理与应用3.1 自感式传感器自感式传感器3.4 电容传感器电容传感器2/26/202313.1 自感式传感器自感式传感器 u3.1.1 工作原理工作原理u3.1.2 变气隙式自感传感器变气隙式自感传感器u3.1.3 变面积式自感传感器变面积式自感传感器u3.1.4 螺线管式自感传感器螺线管式自感传感器u3.1.5 自感式传感器测量电路自感式传感器测量电路u3.1.6 自感式传感器应用举例自感式传感器应用举例2/26/20232n电感式传感器的工作基础:电感式传感器的工作基础:电磁感应原理电磁感应原理n即利用线圈电感或互感的改变来实现非电即利用
2、线圈电感或互感的改变来实现非电量测量量测量2/26/20233a)气隙型b)截面型c)螺管型自感式传感器原理图3.1 3.1 自感式传感器自感式传感器2/26/20234线圈自感:线圈自感:线圈总磁链线圈总磁链,单位:韦伯;单位:韦伯;通过每匝线圈的磁通量;通过每匝线圈的磁通量;II通过线圈的电流,单位:安培;通过线圈的电流,单位:安培;WW线圈的匝数;线圈的匝数;R Rm m磁路总磁阻,单位:磁路总磁阻,单位:1/1/亨。亨。3.1.1 3.1.1 工作原理工作原理 2/26/20235当当衔衔铁铁移移动动时时,气气隙隙厚厚度度发发生生改改变变,引引起起磁磁路路中中磁磁阻阻变变化化,从从而而
3、导导致致电电感感线线圈圈的的电电感感值值变变化化,因因此此只只要要能能测测出出这这种种电电感感量量的的变变化化,就就能能确确定定衔衔铁铁位位移移量量的的大大小和方向。小和方向。自感式传感器由自感式传感器由线圈、线圈、铁芯和衔铁铁芯和衔铁三部分组三部分组成,铁芯和衔铁由导成,铁芯和衔铁由导磁材料制成。在铁芯磁材料制成。在铁芯和衔铁之间有气隙,和衔铁之间有气隙,传感器的运动部分与传感器的运动部分与衔铁相连。衔铁相连。2/26/20236变气隙型传感器变气隙型传感器变截面型传感器变截面型传感器 气隙厚度较小,可以认为气隙磁场是均匀的,忽略气隙厚度较小,可以认为气隙磁场是均匀的,忽略磁路铁损,则总磁阻
4、为:磁路铁损,则总磁阻为:线圈自感线圈自感:2/26/202373.1.2 3.1.2 变气隙式自感传感器变气隙式自感传感器 L与之间是非线性关系()2/26/20238分析:当衔铁处于初始位置时,初始电感量为当衔铁上移时,则,代入式()式并整理得2/26/20239同理,向下移动时,有同理,向下移动时,有:向上移动时:向上移动时:2/26/202310线性处理,得:线性处理,得:变间隙式自感传感器的测量范围与灵敏度及线性度变间隙式自感传感器的测量范围与灵敏度及线性度是相矛盾的,是相矛盾的,因此因此变隙式自感式传感器适用于测量微小变隙式自感式传感器适用于测量微小位移场合。位移场合。为了减小非线
5、形误差,实际中广泛采用差动为了减小非线形误差,实际中广泛采用差动变隙式电感传感器。变隙式电感传感器。灵敏度灵敏度k k0 0为:为:2/26/202311与与 的矛盾的矛盾n衔铁上移 切线斜率变大n衔铁下移切线斜率变小 2/26/202312为了减小非线性误差,实际测量中广泛采用差动变隙式差动变隙式电感传感器。差动传感器电感的总变化量:2/26/202313线性处理,得:线性处理,得:灵敏度灵敏度k k0 0为:为:(1 1)差动变间隙式自感传感器的灵敏度是单线圈式传)差动变间隙式自感传感器的灵敏度是单线圈式传感器的感器的2 2倍。倍。(2 2)单线圈是忽略)单线圈是忽略 以上高次项,差动式是
6、忽略以上高次项,差动式是忽略 以上高次项,因此差动式自感式传感器线性度得到明以上高次项,因此差动式自感式传感器线性度得到明显改善。显改善。2/26/202314变面积式自感传感器在忽略气隙磁通边缘效应的条件下,输入与输出呈线性关系;因此可望得到较大的线性范围。但是与变气隙式自感传感器相比,其灵敏度降低。3.1.3 3.1.3 变面积式自感传感器变面积式自感传感器n设铁芯材料和衔铁材料的磁导率相同,则此变面积设铁芯材料和衔铁材料的磁导率相同,则此变面积自感传感器自感自感传感器自感L L为:为:灵敏度:灵敏度:灵敏度:灵敏度:2/26/2023153.1.4 3.1.4 螺线管式自感传感器螺线管式
7、自感传感器1-螺线管线圈;2-螺线管线圈;3-骨架;4-活动铁芯()线圈、的初始电感值:2/26/202316当铁芯移动(如右移)后:根据以上两式,可以求得每只线圈的灵敏度为:()上式表明两只线圈的灵敏度大小相等,符号相反,具有差动特征。2/26/202317考虑到考虑到 ,而,而lc与与l,rc为同数量级的量,则式为同数量级的量,则式(3.1.21)(3.1.21)和式和式(3.1.24)(3.1.24)可简化为可简化为 2/26/2023183.1.5 自感式传感器测量电路1 1、自感式传感器等效电路、自感式传感器等效电路2 2、交流电桥交流电桥3 3、调幅电路、调幅电路4 4、调频电路、
8、调频电路 5 5、调相电路、调相电路6 6、自感传感器的灵敏度、自感传感器的灵敏度2/26/2023191.自感式传感器的等效电路自感式传感器的等效电路自自感感式式传传感感器器的的线线圈圈并并非非是是纯纯电电感感,包包括括:线线圈圈线线绕绕电电阻阻和和涡涡流流损损耗耗电电阻阻及及磁磁滞滞损损耗耗电电阻阻,总总电电阻阻用用R R表表示;示;线圈的自感线圈的自感L L,绕线间分布电容绕线间分布电容C C。2/26/202320等效线圈阻抗为:等效线圈阻抗为:将上式有理化并应用品质因数将上式有理化并应用品质因数Q=L/R,可得,可得 当当Q2LC且且2LC1时,上式可近似为时,上式可近似为 2/26
9、/202321交流电桥测量电路电桥平衡的条件:2.交流电桥式测量电路交流电桥式测量电路2/26/202322 把把传传感感器器的的两两个个线线圈圈作作为为电电桥桥的的两两个个桥桥臂臂Z Z1 1和和Z Z2 2,另另 外外 两两 个个 相相 邻邻 的的 桥桥 臂臂 用用 纯纯 电电 阻阻R R代代 替替。设设Z Z1 1=Z Z+Z Z1 1,Z Z2 2=Z ZZ Z2 2,Z Z是是衔衔铁铁在在中中间间位位置置时时单单个个线线圈圈的的复复阻阻抗抗,ZZ1 1,Z Z2 2分分别别是是衔衔铁铁偏偏离离中中心心位位置置时两线圈阻抗的变化量。时两线圈阻抗的变化量。2/26/202323设设Z Z
10、1 1=Z=Z2 2=Z=Z,Z Z3 3=Z=Z4 4=R=R,|Z|Z1 1|=|-Z|=|-Z2 2|=Z|=Z,则,则与直流差动电桥的情况相似:2/26/2023243.调幅电路调幅电路 (1)(1)变压器电路变压器电路输出空载电压输出空载电压 初始平衡状态,初始平衡状态,Z1=Z2=Z,u0=0 衔铁偏离中间零点时衔铁偏离中间零点时 在在Q=L/R 很高的时候,可以忽略线圈内阻:很高的时候,可以忽略线圈内阻:u0z2z1u/2u/22/26/202325传感器衔铁移动方向相反时传感器衔铁移动方向相反时 空载输出电压空载输出电压 两种情况的两种情况的输出电压大小相等,方向相反输出电压大
11、小相等,方向相反,即相位差,即相位差1800 为了判别衔铁位移方向,就是判别信号的相位,为了判别衔铁位移方向,就是判别信号的相位,要在后续电路中配置要在后续电路中配置相敏检波器相敏检波器来解决来解决。2/26/202326(2)(2)相敏检波电路相敏检波电路当衔铁偏离中间位置而使当衔铁偏离中间位置而使Z Z1 1=Z+=Z+Z Z增加,则增加,则Z Z2 2=Z-=Z-Z Z减少。减少。这时当电源这时当电源u u上端为正,下端为负时,电阻上端为正,下端为负时,电阻R R1 1上的压降大于上的压降大于R R2 2上的上的压降;压降;当当u u上端为负,下端为正时,上端为负,下端为正时,R R2
12、2上压降则大于上压降则大于R R1 1上的压降,电压表上的压降,电压表V V输出上端为正,下端为负。输出上端为正,下端为负。2/26/202327非相敏整流和相敏整流电路输出电压比较(a)非相敏整流电路;(b)相敏整流电路使用相敏整流,输出电压使用相敏整流,输出电压U U0 0不仅能反映衔铁位移的大小和方向,不仅能反映衔铁位移的大小和方向,而且还消除零点残余电压的影响。而且还消除零点残余电压的影响。2/26/202328(3)(3)谐振式调幅电路谐振式调幅电路输输出出电电压压的的频频率率与与电电源源频频率率相相同同,而而幅幅值值随随着着电电感感L L而而变变化化,图图为为输输出出电电压压与与电
13、电感感L L的的关关系系曲曲线线,其其中中L L0 0为为谐谐振振点点的的电电感感值值。特特点点:此此电电路路灵灵敏敏度度很很高高,但但线线性性差差,适用于线性度要求不高的场合。适用于线性度要求不高的场合。2/26/2023294.4.调频电路调频电路GCLf灵敏度很高,但线性差,适用于线性要求不高的场合灵敏度很高,但线性差,适用于线性要求不高的场合 Lf02/26/2023305.5.调相电路调相电路 传感电感变化将引起输出电压相位变化传感电感变化将引起输出电压相位变化 2/26/2023316.6.自感传感器的灵敏度自感传感器的灵敏度传感器结构灵敏度传感器结构灵敏度 转换电路灵敏度转换电路
14、灵敏度总灵敏度总灵敏度自感传感器的灵敏度是指传感器结构(测头)和转自感传感器的灵敏度是指传感器结构(测头)和转换电路综合在一起的总灵敏度。以调幅电路为例:换电路综合在一起的总灵敏度。以调幅电路为例:2/26/202332n假定用气隙型传感器,并采用变压器电桥作为测量电路则:2/26/202333第一项决定于传感器的类型第一项决定于传感器的类型第二项决定于转换电路的形式第二项决定于转换电路的形式第三项决定于供电电压的大小第三项决定于供电电压的大小 气隙型、变压器电桥气隙型、变压器电桥 传感器传感器 传感器灵敏度的单位为(mV/m)/V电源电压为1V,衔铁偏移1m时,输出电压为若干毫伏2/26/2
15、023343.1.6 3.1.6 自感式传感器应用举例自感式传感器应用举例1.自感式位移传感器 2.自感式压力传感器2/26/2023351.1.自感式位移传感器自感式位移传感器1传感器引线2铁心套筒3磁芯4电感线圈5弹簧6防转件7滚珠导轨8测杆9密封件10玛瑙测端2/26/2023362.2.自感式压力传感器自感式压力传感器变隙式自感压力传感器结构图当当压压力力进进入入膜膜盒盒时时,膜膜盒盒的的顶顶端端在在压压力力P的的作作用用下下产产生生与与压压力力P大大小小成成正正比比的的位位移移,于于是是衔衔铁铁也也发发生生移移动动,从从而而使使气气隙隙发发生生变变化化,流流过过线线圈圈的的电电流流也
16、也发发生生相相应应的的变变化化,电电流流表表A的的指指示示值值就就反反映了被测压力的大小。映了被测压力的大小。2/26/202337变隙差动式电感压力传感器它主要由它主要由C形弹簧管、形弹簧管、衔铁、衔铁、铁芯和线圈等组成。铁芯和线圈等组成。当当被被测测压压力力进进入入C形形弹弹簧簧管管时时,C形形弹弹簧簧管管产产生生变变形形,其其自自由由端端发发生生位位移移,带带动动与与自自由由端端连连接接成成一一体体的的衔衔铁铁运运动动,使使线线圈圈1和和线线圈圈2中中的的电电感感发发生生大大小小相相等等、符符号号相相反反的的变变化化。即即一一个个电电感感量量增增大大,另另一一个个电电感感量量减减小小。电
17、电感感的的这这种种变变化化通通过过电电桥桥电电路路转转换换成成电电压压输输出出。由由于于输输出出电电压压与与被被测测压压力力之之间间成成比比例例关关系系,所所以以只只要要用用检检测测仪仪表表测测量量出出输输出出电电压压,即即可可得得知被测压力的大小。知被测压力的大小。2/26/202338 板的厚度测量板的厚度测量 张力测量张力测量2/26/202339旁向式旁向式差动电感式传感器差动电感式传感器总行程:1.5mm测量力:0.40.7N示值变动性:0.2m轴向式差动电感式传感器轴向式差动电感式传感器总行程:3mm测量力:0.450.65N示值变动性:0.03m总行程:1.5mm测量力:0.12
18、0.18N示值变动性:0.05m2/26/202340轴向式差动变压器式传感器轴向式差动变压器式传感器总行程:100mm线性度:0.15%总行程:27mm测量力:0.91.2N示值变动性:0.5m2/26/202341IW 10/101 系列;微型电感式位移,测量范围4,5,8,10,15mm线性精度:0.5%或0.25%,外壳圆形10mm或 方 形25mm,外接励磁模块驱动 2/26/202342IW 120 系系列列:电感式位移传感器,测量行程12,24,60,100,150,200mm。无限分辨率,无磁滞。线性精度:0.5%或 0.25%。外部激励驱动电路 2/26/202343电感式传
19、感器电感式传感器(活塞活塞)2/26/2023443.4 电容传感器电容传感器 电容式传感器是将被测参数变换成电容量变化的电容式传感器是将被测参数变换成电容量变化的测量装置。测量装置。工作原理:工作原理:将被测量转化为电容量的变化实现测量,实质上将被测量转化为电容量的变化实现测量,实质上相当于具有可变参数的电容器。相当于具有可变参数的电容器。应用范围应用范围:位移、压力、加速度、液位、成份含量等测量。位移、压力、加速度、液位、成份含量等测量。2/26/2023453.4 电容式传感器电容式传感器3.4.1 电容式传感器的工作原理3.4.2 电容式传感器主要性能3.4.3 电容式传感器的特点和设
20、计要点3.4.4 电容式传感器等效电路3.4.5 电容式传感器测量电路3.4.6 电容式传感器的应用2/26/2023463.4.1 电容式传感器的工作原理电容式传感器的工作原理1.工作原理及类型工作原理及类型2.变极距型电容传感器变极距型电容传感器3.变面积型电容传感器变面积型电容传感器4.变介电常数型电容式传感器变介电常数型电容式传感器2/26/2023471.工作原理及类型工作原理及类型S极板相对覆盖面积;d极板间距离;r相对介电常数;0真空介电常数;电容极板间介质的介电常数。dS2/26/202348 当被测参数变化使得当被测参数变化使得S S、d d或或发生变化时,发生变化时,电容量
21、电容量C C也随之变化。也随之变化。如如果果保保持持其其中中两两个个参参数数不不变变,而而仅仅改改变变其其中中一一个个参参数数,就就可可把把该该参参数数的的变变化化转转换换为为电电容容量量的的变变化化,通通过过测测量量电电路就可转换为电量输出。路就可转换为电量输出。电电容容式式传传感感器器可可分分为为变变极极距距型型、变变面面积积型型和和变变介介电电常常数型数型三种。三种。2/26/202349 分类示意图分类示意图 c)c)变介电常数型变介电常数型b)b)面积变化型面积变化型:角位移型角位移型,平面线位移型平面线位移型,柱面线位移型柱面线位移型.+a)a)极距变化型极距变化型;+2/26/2
22、02350变极距变极距(d)型型:(a)、(e)变面积型变面积型(S)(S)型型:(b)、(c)、(d)、(f)、(g)(h)变介电常数变介电常数()型型:(i)(l)2/26/2023512.变极距型电容传感器变极距型电容传感器若d/d103kv/mm)或塑料膜来或塑料膜来改善电容器耐压性能改善电容器耐压性能 差动结构也可提高灵敏度击穿电压:使电介质击穿的电压。电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。2/26/202358表表1 电介质材料的相对介电常数电介质材料的相对介电常数 2/26/202359平板式变面积型平板式变面积型平板式变面
23、积型平板式变面积型baabdkg减小d、加云母片、增大b、采用差动结构可提高灵敏度2/26/2023602.非线性非线性变极距型变极距型变极距型变极距型将上式展开成泰勒级数得可见,输出电容可见,输出电容C/C0与输入与输入d之间成非线性关系之间成非线性关系2/26/202361动极板动极板动极板动极板定极板定极板定极板定极板定极板定极板定极板定极板C1 d1C2 d2差动式变间隙型电容传感器2/26/202362动极板上移时:动极板上移时:初始位置时,初始位置时,2/26/202363采用差动形式差动形式,电容总变化量:差动式的非线性得到了很大的改善,灵敏度也提高了一倍差动式的非线性得到了很大
24、的改善,灵敏度也提高了一倍差动式的非线性得到了很大的改善,灵敏度也提高了一倍差动式的非线性得到了很大的改善,灵敏度也提高了一倍 如果采用容抗作为电容式传感器输出量被测量d与 XC成线性关系无需满足2/26/2023643.4.3 电容传感器的特点和设计要点电容传感器的特点和设计要点1.特特 点点2.设计要点设计要点2/26/202365 1、电容传感器的特点、电容传感器的特点优点优点:(1).温度稳定性好温度稳定性好(电容值与电极材料无关,本身发热极小电容值与电极材料无关,本身发热极小)(2).结构简单、适应性强结构简单、适应性强,能够承受高压力、高冲击、过载,能够承受高压力、高冲击、过载等情
25、况。等情况。(3).动态响应好动态响应好 极板间的静电引力很小,需要的作用能量极极板间的静电引力很小,需要的作用能量极小小 可测极低的压力和力,很小的速度、加速度。可以做得很可测极低的压力和力,很小的速度、加速度。可以做得很灵敏,分辨率非常高,能感受灵敏,分辨率非常高,能感受0.001mm甚至更小的位移甚至更小的位移 可动部分可以做得很小很薄,即质量很轻可动部分可以做得很小很薄,即质量很轻 其固有频率很高,动态响应时间短,能在几兆赫的频率下其固有频率很高,动态响应时间短,能在几兆赫的频率下工作,特别适合动态测量。工作,特别适合动态测量。介质损耗小,可以用较高频率供电介质损耗小,可以用较高频率供
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