传感器技术 第5章 变磁阻式传感器.ppt
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1、第5章变磁阻式传感器第第5章章 变磁阻式传感器变磁阻式传感器 5.1 电感式传感器电感式传感器5.2 差动式电感传感器差动式电感传感器5.3 差动变压器式传感器差动变压器式传感器 5.4 电动式传感器电动式传感器第5章变磁阻式传感器5.1 电感式传感器电感式传感器 电感式传感器的结构原理图如图5.1所示。它由线圈1、铁芯2和衔铁3三部分组成,在铁芯和衔铁之间留有空气隙。被测物与衔铁相连,当被测物移动时通过衔铁引起空气隙变化,改变磁路的磁阻,使线圈电感量变化。电感量的变化通过测量电路转换为电压、电流或频率的变化,从而实现对被测物位移的检测。当线圈的匝数为N,流过线圈的电流为I(A),磁路磁通为(
2、Wb),则电感量第5章变磁阻式传感器图5.1第5章变磁阻式传感器根据磁路定理(5.1)(5.2)式中,R1、R2和R分别为铁芯、衔铁和空气隙的磁阻。(5.3)第5章变磁阻式传感器式中,l1、l2和分别为磁通通过铁芯、衔铁和气隙的长度(m),S1、S2和S分别为铁芯、衔铁和气隙的横截面积(m2),1、2和0分别为铁芯、衔铁和空气的导磁率(H/m)。0=410-7H/m。将(5.2)、(5.3)式代入(5.1)式,考虑到一般导磁体的导磁率远大于空气的导磁率(大数千倍乃至数万倍),即有得(5.4)第5章变磁阻式传感器由上式可见,线圈匝数确定之后,只要气隙长度和气隙截面S二者之一发生变化,传感器的电感
3、量就会发生变化。因此,有变气隙长度和变气隙截面电感传感器之分,前者常用来测量线位移,后者常用于测量角位移。下面以变气隙长度传感器为例来说明这种传感器的特性。将(5.4)式微分得到(5.5)第5章变磁阻式传感器可见,测得L即可得知衔铁(即待测物)位移的大小。L可通过电桥测得,亦可将L作为振荡线圈的一部分,通过振荡频率的改变测得L。图5.1所示为一种简单的测量方法。其中,传感器的线圈与交流电表串联,用频率和幅值一定的交流电压U作电源。当衔铁移动时,传感器的电感变化,引起电路中电流改变,从而得知衔铁位移的大小。因为第5章变磁阻式传感器由于电感的改变引起的电流改变将(5.4)式和(5.5)式代入上式得
4、第5章变磁阻式传感器可见,测量电路中电流的改变与气隙的大小成正比。上式是在忽略了铁心磁阻、电感线圈的铜电阻、电感线圈的寄生电容以及铁损电阻的情况下得到的,实际表示式比较复杂。电感式位移传感器的结构简单,测量电路简便易行,然而它存在欠缺,不宜作精密测量。首先,(5.5)式只有在很微小时才成立。由(5.4)式知,L与是成反比的非线性关系,下面对这种非线性关系作进一步说明。设衔铁处于起始位置时,传感器的初始气隙为0。由(5.4)式,初始电感为第5章变磁阻式传感器当衔铁向上移动时,传感器的气隙长度将减少,即为=0-,这时的电感量为电感的变化为相对变化量为第5章变磁阻式传感器当时,可将上式展开成级数(5
5、.6)同理,如衔铁向下移动时,传感器气隙将增大,即为=0+,电感量的变化量为相对变化量为第5章变磁阻式传感器由(5.6)式和(5.7)式可以看出,当忽略高次项时,L才与成比例关系。当然,/0越小,高次项迅速减小,非线性可得到改善。然而,这又会使传感器的量程变小。所以,对输出特性线性度的要求和对测量范围的要求是相互矛盾的,一般对变气隙长度的传感器,取/0=0.10.2。第5章变磁阻式传感器5.2 差动式电感传感器差动式电感传感器 两只完全相同电感式传感器合用一个活动衔铁便构成了差动式电感传感器,如图5.2(a)所示。图5.2(b)为其电路接线图。传感器的两只电感线圈接成交流电桥的相邻的两臂,另外
6、两个桥臂由电阻组成。还有一种螺管形结构的差动电感传感器,工作原理与此相同。第5章变磁阻式传感器图5.2差动式电感传感器(a)结构原理图;(b)电路接线图第5章变磁阻式传感器在起始位置时,衔铁处于中间位置,两边的气隙相等,两只线圈的电感量相等,电桥处于平衡状态,电桥的输出电压Usc=0。当衔铁偏离中间位置向上或向下移动时,两边气隙不等,两只电感线圈的电感量一增一减,电桥失去平衡。电桥输出电压的幅值大小与衔铁移动量的大小成比例,其相位则与衔铁移动方向有关。假定向上移动时输出电压的相位为正,而向下移动时相位将反向180为负。因此,如果测量出电压的大小和相位,就能决定衔铁位移量的大小和方向。第5章变磁
7、阻式传感器由图5.2知,假定电桥输出端的负载为无穷大,则得输出电压由于两线圈结构完全对称,由(5.4)式知在平衡位置时式中,R0为线圈的铜电阻。第5章变磁阻式传感器当某一时刻,设衔铁向上位移,则上下两边气隙不等,阻抗也随之改变,上边增加了1=jL1,下边减少了2=jL2,则Z1=Z0+Z1,Z2=Z0-Z2。电桥的另两臂是相同的电阻,即Z3=Z4=R,代入上式则得由于Z1-Z2比Z0小得多,故可略去,则得(5.8)第5章变磁阻式传感器可见,电桥的输出与(L1+L2)成比例。由(5.6)、(5.7)式可得(5.9)可见,也存在一定的非线性,但其中不存在偶次项,这说明差动电感传感器比一般电感传感器
8、非线性小得多。第5章变磁阻式传感器略去(5.9)式三次以上的高次项,代入(5.8)式得(5.10)第5章变磁阻式传感器式中,Q=L0/R0为电感传感器的品质因数。由上式可知,电桥输出电压中包含两个分量,一个是与电源电压同相的分量,另一个是与电源电压相位差90的正交分量。输出电压的正交分量与Q有关,Q增大,正交分量便随之减小。对于高Q值的传感器,上式可简化为第5章变磁阻式传感器式中,K称为差动电感传感器连成四臂电桥的灵敏度。K的物理意义是,衔铁单位移动量引起的电桥输出电压。K值越大,灵敏度就越高。由K=Usr/20可知,K值与电桥的电源电压和初始气隙有关,提高电桥的电压,减小起始气隙,就可以提高
9、灵敏度。上式还说明,电桥的输出电压与衔铁位移量成正比,其相位则与衔铁移动方向有关。若设衔铁向下移动为正,Usc为正,则衔铁向上移动为负,Usc为负,即相位反向180。第5章变磁阻式传感器5.3 差动变压器式传感器差动变压器式传感器 差动变压器式传感器,简称差动变压器(LinerVariableDifferentialTransformer简称LVDT),如图5.3所示。它是一个有可动铁芯和两个次级线圈的变压器。传感器的可动铁芯和待测物相连,两个次级线圈接成差动形式,可动铁芯的位移利用线圈的互感作用转换成感应电动势的变化,从而得到待测位移。第5章变磁阻式传感器图5.3差动变压器式传感器第5章变磁
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