【】传感器与检测技术电感式传感器课件.ppt
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1、仪用放大器仪用放大器测量放大器由两级组成,两个对称的同相放大器构成测量放大器由两级组成,两个对称的同相放大器构成第一级,第二级为差动放大器第一级,第二级为差动放大器减法器减法器-+A3-+A1-+A2R1R1R2R2R3R3RGV1V2V4V5V3V6V0IG若R1=R2 第三章 电感式传感器 电感式传感器电感式传感器是利用被测量的变化引起线圈自感或互感系数的变化,从而导是利用被测量的变化引起线圈自感或互感系数的变化,从而导致线圈电感量改变这一物理现象来实现测量的。因此根据转换原理,电感式传感致线圈电感量改变这一物理现象来实现测量的。因此根据转换原理,电感式传感器可以分为器可以分为自感式自感式
2、和和互感式互感式两大类。两大类。电感传感器的电感传感器的主要特征主要特征是是具有电感绕组具有电感绕组。3.1工作原理工作原理1.变间隙型变间隙型结构示意图如右图所示结构示意图如右图所示原理分析原理分析工作时衔铁与被测物体连接,被工作时衔铁与被测物体连接,被测测 物体的位移将引起空气隙的长物体的位移将引起空气隙的长度发生变化。由于气隙磁阻的变度发生变化。由于气隙磁阻的变化,导致了线圈电感量的变化。化,导致了线圈电感量的变化。3.1.1 自感式传感器自感式传感器变间隙型电感传感器线圈的电感可用下式表示:线圈的电感可用下式表示:式中,式中,N为线圈匝数;为线圈匝数;Rm为磁路总磁阻。为磁路总磁阻。对
3、于变间隙式电感传感器,如果忽略磁路铁损,则磁路总磁阻为对于变间隙式电感传感器,如果忽略磁路铁损,则磁路总磁阻为式中,式中,l1为铁心磁路长;为铁心磁路长;l2为衔铁磁路长;为衔铁磁路长;A为截面积;为截面积;1为铁心磁导率;为铁心磁导率;2为衔铁磁导率;为衔铁磁导率;0为空气磁导率;为空气磁导率;为空气隙厚度。为空气隙厚度。因此有:因此有:一一般般情情况况下下,导导磁磁体体的的磁磁阻阻与与空空气气隙隙磁磁阻阻相相比比是是很很小小的的,因因此此线线圈圈的的电电感感值值可近似地表示为可近似地表示为 衔铁下移衔铁下移 变气隙式自感传感器的输出特性变气隙式自感传感器的输出特性衔铁衔铁忽略高次项:忽略高
4、次项:衔铁上移衔铁上移 忽略高次项:忽略高次项:差动式自感传感器差动式自感传感器差动式自感传感器差动式自感传感器在实际使用中,常采用两个相同的传感线圈在实际使用中,常采用两个相同的传感线圈在实际使用中,常采用两个相同的传感线圈在实际使用中,常采用两个相同的传感线圈共用一个衔共用一个衔共用一个衔共用一个衔铁铁铁铁,构成差动式自感传感器,两个线圈的,构成差动式自感传感器,两个线圈的,构成差动式自感传感器,两个线圈的,构成差动式自感传感器,两个线圈的电气参数和几电气参数和几电气参数和几电气参数和几何尺寸何尺寸何尺寸何尺寸要求完全相同。这种结构除了可以改善线性、提要求完全相同。这种结构除了可以改善线性
5、、提要求完全相同。这种结构除了可以改善线性、提要求完全相同。这种结构除了可以改善线性、提高灵敏度外,对温度变化、电源频率变化等的影响也可高灵敏度外,对温度变化、电源频率变化等的影响也可高灵敏度外,对温度变化、电源频率变化等的影响也可高灵敏度外,对温度变化、电源频率变化等的影响也可以进行补偿,从而减少了外界影响造成的误差。以进行补偿,从而减少了外界影响造成的误差。以进行补偿,从而减少了外界影响造成的误差。以进行补偿,从而减少了外界影响造成的误差。差动气隙式电感传感器由两个差动气隙式电感传感器由两个差动气隙式电感传感器由两个差动气隙式电感传感器由两个相同的电感线圈相同的电感线圈相同的电感线圈相同的
6、电感线圈、和和和和磁路磁路磁路磁路组成组成组成组成,测量时测量时测量时测量时,衔铁通过导杆与被测位移衔铁通过导杆与被测位移衔铁通过导杆与被测位移衔铁通过导杆与被测位移量相连量相连量相连量相连,当被测体上下移动时当被测体上下移动时当被测体上下移动时当被测体上下移动时,导杆带动衔铁也以导杆带动衔铁也以导杆带动衔铁也以导杆带动衔铁也以相同的位移上下移动相同的位移上下移动相同的位移上下移动相同的位移上下移动,使两个磁回路中使两个磁回路中使两个磁回路中使两个磁回路中磁阻磁阻磁阻磁阻发生大发生大发生大发生大小相等小相等小相等小相等,方向相反的变化方向相反的变化方向相反的变化方向相反的变化,导致一个线圈的电
7、感量导致一个线圈的电感量导致一个线圈的电感量导致一个线圈的电感量增加增加增加增加,另一个线圈的电感量减小另一个线圈的电感量减小另一个线圈的电感量减小另一个线圈的电感量减小,形成差动形式。形成差动形式。形成差动形式。形成差动形式。图图图图2 2 2 2是变气隙型、变面积型及螺管型三种类型的差动式自是变气隙型、变面积型及螺管型三种类型的差动式自是变气隙型、变面积型及螺管型三种类型的差动式自是变气隙型、变面积型及螺管型三种类型的差动式自感传感器的结构示意图。当衔铁感传感器的结构示意图。当衔铁感传感器的结构示意图。当衔铁感传感器的结构示意图。当衔铁3 3 3 3移动时,一个线圈的电移动时,一个线圈的电
8、移动时,一个线圈的电移动时,一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减少,形成差动形式。感量增加,另一个线圈的电感量减少,形成差动形式。感量增加,另一个线圈的电感量减少,形成差动形式。感量增加,另一个线圈的电感量减少,形成差动形式。图图2 2 差动式自感传感器差动式自感传感器1-1-线圈线圈 2-2-铁芯铁芯 3-3-衔铁衔铁 4-4-导杆导杆(a a)变气隙型变气隙型432131412344(b b)变面积型变面积型 (c c)螺管型螺管型变气隙型差动式自感传感器变气隙型差动式自感传感器衔铁下移:衔铁下移:忽略高次项:忽略高次项:忽略高次项:忽略高次项:提高一倍提高一倍提高一倍提高一倍 上式
9、中不存在偶次项,显然差动式自感传感器的非线性上式中不存在偶次项,显然差动式自感传感器的非线性上式中不存在偶次项,显然差动式自感传感器的非线性上式中不存在偶次项,显然差动式自感传感器的非线性误差在误差在误差在误差在工作范围内要比单个自感传感器的小得多。工作范围内要比单个自感传感器的小得多。工作范围内要比单个自感传感器的小得多。工作范围内要比单个自感传感器的小得多。差动式差动式差动式差动式与与与与单线圈单线圈单线圈单线圈电感式传感器相比,具有下列优点:电感式传感器相比,具有下列优点:电感式传感器相比,具有下列优点:电感式传感器相比,具有下列优点:线性好;线性好;线性好;线性好;灵敏度提高一倍,即衔
10、铁位移相同时,输出信号灵敏度提高一倍,即衔铁位移相同时,输出信号灵敏度提高一倍,即衔铁位移相同时,输出信号灵敏度提高一倍,即衔铁位移相同时,输出信号大一倍;大一倍;大一倍;大一倍;温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度的影响,由于能互相抵消而减小;的影响,由于能互相抵消而减小;的影响,由于能互相抵消而减小;的影响,由于能互相抵消而减小;电磁吸力对测力变化的影响也由于能相互抵消而电磁吸力对测力变化的影响也由于能相互抵消而电磁吸力对测力变化的影响也由于能相互抵消而电磁吸
11、力对测力变化的影响也由于能相互抵消而减小。减小。减小。减小。2.2.变面积型变面积型气隙长度不变,铁心与衔铁之间相对而言覆盖面积随被测量的气隙长度不变,铁心与衔铁之间相对而言覆盖面积随被测量的变化面改变,从而导致线圈的电感量发生变化,这种形式称之变化面改变,从而导致线圈的电感量发生变化,这种形式称之为为变面积型电感传感器变面积型电感传感器,其结构示意图见下图。,其结构示意图见下图。通过对式通过对式 的分析可知,线圈电感量的分析可知,线圈电感量L L与气隙厚度是非与气隙厚度是非线性的,但与磁通截面积线性的,但与磁通截面积A A却是成正比,是一种线性关系。特却是成正比,是一种线性关系。特性曲线参见
12、上图性曲线参见上图。3螺管型电感式传感器螺管型电感式传感器下图为螺管型电感式传感器的结构图。螺管型电感传感器的衔铁随被测对象移动,线圈磁力线路径上的磁阻发生变化,线圈电感量也因此而变化。线圈电感量的大小与衔铁插入线圈的深度有关。设线圈长度为l、线圈的平均半径为r、线圈的匝数为N、衔铁进入线圈的长度la、衔铁的半径为ra、铁心的有效磁导率为m,则线圈的电感量L与衔铁进入线圈的长度la的关系可表示为三种类型比较三种类型比较1.1.变间隙型灵敏度较高变间隙型灵敏度较高,但非线性误差较大但非线性误差较大,且且制作装配比较困难。制作装配比较困难。2.2.变面积型灵敏度较前者小变面积型灵敏度较前者小,但线
13、性较好但线性较好,量程量程较大较大,使用比较广泛。使用比较广泛。3.3.螺管型灵敏度较低螺管型灵敏度较低,但量程大且结构简单易于但量程大且结构简单易于制作和批量生产制作和批量生产,是使用最广泛的一种电感式是使用最广泛的一种电感式传感器。传感器。3.1.2 互感式传感器互感式传感器互感式传感器本身是其互感系数互感式传感器本身是其互感系数可变的变压器,当一次线圈接入可变的变压器,当一次线圈接入激励电压后,二次线圈将产生感激励电压后,二次线圈将产生感应电压输出,互感变化时,输出应电压输出,互感变化时,输出电压将作相应变化。一般,这种电压将作相应变化。一般,这种传感器的二次线圈有两个,接线传感器的二次
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