第4章检测技术与传感器.ppt
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1、第第4章检测技术与传感器章检测技术与传感器 4.1概述概述 4.2位移检测位移检测 4.3速度、加速度检测速度、加速度检测 4.4力、扭矩和流体压强检测力、扭矩和流体压强检测 4.5其他传感器其他传感器 4.6传感器的正确选择和使用传感器的正确选择和使用 4.7传感器前级信号处理传感器前级信号处理 4.8传感器接口技术传感器接口技术 4.1概述概述4.1.1检测系统的组成检测系统的组成 机电一体化产品中需要检测的物理量分成电量和非电量两种形式,机电一体化产品中需要检测的物理量分成电量和非电量两种形式,非电量的检测系统有两个重要环节。非电量的检测系统有两个重要环节。(1)把各种非电量信息转换为电
2、信号。这就是传感器的功能,传感器又把各种非电量信息转换为电信号。这就是传感器的功能,传感器又称为一次仪表。称为一次仪表。(2)对转换后的电信号进行测量,并进行放大、运算、转换、记录、指对转换后的电信号进行测量,并进行放大、运算、转换、记录、指示、显示等处理,这叫电信号处理系统,通常被称为二次仪表。机电示、显示等处理,这叫电信号处理系统,通常被称为二次仪表。机电一体化系统一般采用计算机控制方式,因此,电信号处理系统通常是一体化系统一般采用计算机控制方式,因此,电信号处理系统通常是以计算机为中心的电信号处理系统。综上所述,非电量检测系统的结以计算机为中心的电信号处理系统。综上所述,非电量检测系统的
3、结构形式如构形式如图图4-1所示。所示。对于电量检测系统,只保留了电信号的处理过程,省略了一次仪对于电量检测系统,只保留了电信号的处理过程,省略了一次仪表的处理过程。表的处理过程。下一页返回4.1概述概述4.1.2传感器的概念及基本特性传感器的概念及基本特性 传感器是一种以一定的精确度将被测量转换为与之有确定对应关传感器是一种以一定的精确度将被测量转换为与之有确定对应关系的、易于精确处理和测量的某种物理量系的、易于精确处理和测量的某种物理量(如电量如电量)的测量部件或装置。的测量部件或装置。通常传感器是将非电量转换成电量来输出。传感器的特性通常传感器是将非电量转换成电量来输出。传感器的特性(静
4、态特性静态特性和动态特性和动态特性)是其内部参数所表现的外部特征,决定了传感器的性能是其内部参数所表现的外部特征,决定了传感器的性能和精度。和精度。1.传感器的构成传感器的构成 传感器一般是由敏感元件、传感元件和转换电路三部分组成,如传感器一般是由敏感元件、传感元件和转换电路三部分组成,如图图4-2所示。所示。下一页上一页返回4.1概述概述2.传感器的静态特性传感器的静态特性(1)线性度。传感器的静态特性是在静态标准条件下,利用一定等级的线性度。传感器的静态特性是在静态标准条件下,利用一定等级的标准设备,对传感器进行往复循环测试,得到输入标准设备,对传感器进行往复循环测试,得到输入/输出特性输
5、出特性(列表或列表或画曲线画曲线)。通常希望这个特性。通常希望这个特性(曲线曲线)为线性,这给标定和数据处理带为线性,这给标定和数据处理带来方便。但实际的输出与输入特性只能接近线性,对比理论直线有偏来方便。但实际的输出与输入特性只能接近线性,对比理论直线有偏差,如差,如图图4-3所示。实际曲线与其两个端尖连线所示。实际曲线与其两个端尖连线(称理论直线称理论直线)之间的偏之间的偏差称为传感器的非线性误差。取其中最大值与输出满度值之比作为评差称为传感器的非线性误差。取其中最大值与输出满度值之比作为评价线性度价线性度(或非线性误差或非线性误差)的指标。的指标。下一页上一页返回4.1概述概述(2)灵敏
6、度。传感器在静态标准条件下,输出变化对输入变化的比值称灵敏度。传感器在静态标准条件下,输出变化对输入变化的比值称灵敏度,用灵敏度,用S0表示,即表示,即(3)迟滞。传感器在正迟滞。传感器在正(输入量增大输入量增大)、反、反(输入量减小输入量减小)行程中输出行程中输出/输入输入特性曲线的不重合程度称迟滞,迟滞误差一般以满量程输出特性曲线的不重合程度称迟滞,迟滞误差一般以满量程输出yFS的百分的百分数表示数表示下一页上一页返回4.1概述概述(4)重复性。传感器在同一条件下,被测输入量按同一方向作全量程连重复性。传感器在同一条件下,被测输入量按同一方向作全量程连续多次重复测量时,所得输出续多次重复测
7、量时,所得输出/输入曲线的不一致程度,称重复性,输入曲线的不一致程度,称重复性,如如图图4-5表示。重复性误差用满量程输出的百分数表示,即表示。重复性误差用满量程输出的百分数表示,即(5)分辨力。传感器能检测到的最小输入增量称分辨力,在输入零点附分辨力。传感器能检测到的最小输入增量称分辨力,在输入零点附近的分辨力称为阑值。分辨力与满度输入比的百分数表示称为分辨率。近的分辨力称为阑值。分辨力与满度输入比的百分数表示称为分辨率。下一页上一页返回4.1概述概述 (6)漂移。由于传感器内部因素或外界干扰的情况下,传感器的输出变漂移。由于传感器内部因素或外界干扰的情况下,传感器的输出变化称为漂移。当输入
8、状态为零时的漂移称为零点漂移。在其他因素不化称为漂移。当输入状态为零时的漂移称为零点漂移。在其他因素不变情况下,输出随着时间的变化产生的漂移称为时间漂移变情况下,输出随着时间的变化产生的漂移称为时间漂移;随着温度随着温度变化产生的漂移称为温度漂移。变化产生的漂移称为温度漂移。(7)精度。表示测量结果和被测的精度。表示测量结果和被测的“真值真值”的靠近程度。的靠近程度。下一页上一页返回4.1概述概述 3.传感器的动态特性传感器的动态特性 传感器测量静态信号时,由于被测量不随时间变化,测量和记录传感器测量静态信号时,由于被测量不随时间变化,测量和记录过程不受时间限制。而实际中大量的被测量是随时间变
9、化的动态信号,过程不受时间限制。而实际中大量的被测量是随时间变化的动态信号,传感器的输出不仅需要精确地显示被测量的大小,还要显示被测量随传感器的输出不仅需要精确地显示被测量的大小,还要显示被测量随时间变化的规律,即被测量的波形。传感器能测量动态信号的能力用时间变化的规律,即被测量的波形。传感器能测量动态信号的能力用动态特性表示。动态特性是指传感器测量动态信号时,输出对输入的动态特性表示。动态特性是指传感器测量动态信号时,输出对输入的响应特性。传感器动态特性的性能指标可以通过时域、频域以及试验响应特性。传感器动态特性的性能指标可以通过时域、频域以及试验分析的方法确定,其动态特性参数有最大超调量、
10、上升时间、调整时分析的方法确定,其动态特性参数有最大超调量、上升时间、调整时间、频率响应范围、临界频率等。间、频率响应范围、临界频率等。动态特性好的传感器,其输出量随时间的变化规律将再现输入量动态特性好的传感器,其输出量随时间的变化规律将再现输入量随时间的变化规律,即它们具有同一时间函数。但是,除了理想情况随时间的变化规律,即它们具有同一时间函数。但是,除了理想情况以外,实际传感器的输出信号与输入信号不会具有相同的时间函数,以外,实际传感器的输出信号与输入信号不会具有相同的时间函数,由此引起动态误差。由此引起动态误差。下一页上一页返回4.1概述概述4.1.3信号传输与处理电路信号传输与处理电路
11、传感器信号处理电路内容的选择所要考虑的问题主要包括传感器信号处理电路内容的选择所要考虑的问题主要包括:(1)传感器输出信号形式,是模拟信号还是数字信号,电压还是电流。传感器输出信号形式,是模拟信号还是数字信号,电压还是电流。(2)传感器输出电路形式,是单端输出还是差动输出。传感器输出电路形式,是单端输出还是差动输出。(3)传感器电路输出能力,是电压还是功率,输出阻抗大小。传感器电路输出能力,是电压还是功率,输出阻抗大小。(4)传感器的特性,如线性度、信噪比、分辨率。传感器的特性,如线性度、信噪比、分辨率。上一页返回4.2位移检测位移检测 位移测量是线位移测量和角位移测量的总称,位移测量在机电一
12、位移测量是线位移测量和角位移测量的总称,位移测量在机电一体化制造系统中应用十分广泛,这不仅因为在各种机械加工中位置确体化制造系统中应用十分广泛,这不仅因为在各种机械加工中位置确定和加工尺寸的需要,而且还因为速度、加速度等参数的检测都可以定和加工尺寸的需要,而且还因为速度、加速度等参数的检测都可以借助测量位移的方法。有些参数的测量属于微位移测量,如力、扭矩、借助测量位移的方法。有些参数的测量属于微位移测量,如力、扭矩、变形等。变形等。微位移检测传感器包括微位移检测传感器包括:应变式传感器、电容式传感器、电感传应变式传感器、电容式传感器、电感传感器。感器。4.2.1模拟式位移传感器模拟式位移传感器
13、 1.可变磁阻式电感传感器可变磁阻式电感传感器 典型的可变磁阻式电感传感器的结构如典型的可变磁阻式电感传感器的结构如图图4-6所示,主要由线圈、所示,主要由线圈、铁芯和活动衔铁所组成。铁芯和活动衔铁所组成。下一页返回4.2位移检测位移检测当线圈通以激磁电流时,其自感当线圈通以激磁电流时,其自感L与磁路的总磁阻与磁路的总磁阻Rm有关,即有关,即如果空气隙如果空气隙较小,而且不考虑磁路的损失,则总磁阻为较小,而且不考虑磁路的损失,则总磁阻为下一页返回4.2位移检测位移检测 由于铁芯的磁阻与空气隙的磁阻相比是很小的,计算时铁芯的磁由于铁芯的磁阻与空气隙的磁阻相比是很小的,计算时铁芯的磁阻可以忽略不计
14、,故阻可以忽略不计,故 将式将式(4一一7)代入式代入式(4-5),得,得下一页上一页返回4.2位移检测位移检测 式式(4-8)表明,自感表明,自感L与空气隙与空气隙的大小成反比,与空气隙导磁截的大小成反比,与空气隙导磁截面积面积A0成正比。当成正比。当A0固定不变,改变固定不变,改变时,时,L与占呈非线性关系,此时与占呈非线性关系,此时传感器的灵敏度传感器的灵敏度下一页上一页返回4.2位移检测位移检测 2.涡流式传感器涡流式传感器 涡流式传感器的变换原理,是利用金属导体在交流磁场中的涡涡流式传感器的变换原理,是利用金属导体在交流磁场中的涡电流效应。如电流效应。如图图4-9所示。涡流式传感器可
15、分为高频反射式和低频透射所示。涡流式传感器可分为高频反射式和低频透射式两种。式两种。3.互感型差动变压器式电感传感器互感型差动变压器式电感传感器 互感型电感传感器是利用互感互感型电感传感器是利用互感M的变化来反映被测量的变化。的变化来反映被测量的变化。这种传感器实质是一个输出电压的变压器。当变压器初级线圈输入稳这种传感器实质是一个输出电压的变压器。当变压器初级线圈输入稳定交流电压后,次级线圈便产生感应电压输出,该电压随被测量的变定交流电压后,次级线圈便产生感应电压输出,该电压随被测量的变化而变化。化而变化。差动变压器式电感传感器是常用的互感型传感器,其结构形式差动变压器式电感传感器是常用的互感
16、型传感器,其结构形式有多种,以螺管形应用较为普遍,其结构及工作原理如有多种,以螺管形应用较为普遍,其结构及工作原理如图图4-11所示。所示。下一页上一页返回4.2位移检测位移检测 图图4-12是用于小位移的差动相敏检波电路的工作原理图。当没有是用于小位移的差动相敏检波电路的工作原理图。当没有信号输入时,铁芯处于中间位置,调节电阻信号输入时,铁芯处于中间位置,调节电阻R,使零点残余电压减小,使零点残余电压减小;当有信号输入时,铁芯移上或移下,其输出电压经交流放大、相敏检当有信号输入时,铁芯移上或移下,其输出电压经交流放大、相敏检波、滤波后得到直流输出。由表头指示输入位移量的大小和方向。波、滤波后
17、得到直流输出。由表头指示输入位移量的大小和方向。下一页上一页返回4.2位移检测位移检测4.2.2数字式位移传感器数字式位移传感器 1.光栅位移传感器光栅位移传感器 光栅是一种新型的位移检测元件,是一种将机械位移或模拟量转光栅是一种新型的位移检测元件,是一种将机械位移或模拟量转变为数字脉冲的测量装置。它的特点是测量精确度高变为数字脉冲的测量装置。它的特点是测量精确度高(可达士可达士1 m)、响应速度快、量程范围大、可进行非接触测量等。其易于实现数字测响应速度快、量程范围大、可进行非接触测量等。其易于实现数字测量和自动控制,广泛用于数控机床和精密测量中。量和自动控制,广泛用于数控机床和精密测量中。
18、光栅位移传感器的结构如光栅位移传感器的结构如图图4-14所示。它主要由标尺光栅、指示所示。它主要由标尺光栅、指示光栅、光电器件和光源等组成。通常,标尺光栅和被测物体相连,随光栅、光电器件和光源等组成。通常,标尺光栅和被测物体相连,随被测物体的直线位移而产生位移。一般标尺光栅和指示光栅的刻线密被测物体的直线位移而产生位移。一般标尺光栅和指示光栅的刻线密度是相同的,而刻线之间的距离度是相同的,而刻线之间的距离W称为栅距。光栅条纹密度一般为每称为栅距。光栅条纹密度一般为每毫米毫米2 5条、条、50条、条、100条、条、250条等。条等。下一页上一页返回4.2位移检测位移检测 如果把两块栅距如果把两块
19、栅距W相等的光栅平行安装,且让它们的刻痕之间相等的光栅平行安装,且让它们的刻痕之间有较小的夹角有较小的夹角时,这时光栅上会出现若干条明暗相间的条纹,这种时,这时光栅上会出现若干条明暗相间的条纹,这种条纹称莫尔条纹,它们沿着与光栅条纹几乎垂直的方向排列,如条纹称莫尔条纹,它们沿着与光栅条纹几乎垂直的方向排列,如图图4-15所示。莫尔条纹是光栅非重合部分光线透过而形成的亮带,它由一所示。莫尔条纹是光栅非重合部分光线透过而形成的亮带,它由一系列四棱形图案组成,如图中的系列四棱形图案组成,如图中的d-d线区所示。线区所示。f-f线区则是由于光栅线区则是由于光栅的遮光效应形成的。的遮光效应形成的。下一页
20、上一页返回4.2位移检测位移检测莫尔条纹具有如下特点。莫尔条纹具有如下特点。(1)莫尔条纹的位移与光栅的移动成比例。莫尔条纹的位移与光栅的移动成比例。(2)莫尔条纹具有位移放大作用。莫尔条纹具有位移放大作用。(3)莫尔条纹具有平均光栅误差的作用。莫尔条纹具有平均光栅误差的作用。2.感应同步器感应同步器 感应同步器是一种应用电磁感应原理制造的高精度检测元件,感应同步器是一种应用电磁感应原理制造的高精度检测元件,有直线和圆盘式两种,分别用作检测直线位移和转角。有直线和圆盘式两种,分别用作检测直线位移和转角。直线感应同步器由定尺和滑尺两部分组成。定尺较长直线感应同步器由定尺和滑尺两部分组成。定尺较长
21、(200 mm)以上,可根据测量行程的长度选择不同规格长度以上,可根据测量行程的长度选择不同规格长度),上面刻有均匀节,上面刻有均匀节距的绕组距的绕组;滑尺表面刻有两个绕组,即正弦绕组和余弦绕组,见图滑尺表面刻有两个绕组,即正弦绕组和余弦绕组,见图4-18。当余弦绕组与定子绕组相位相同时,正弦绕组与定子绕组错开。当余弦绕组与定子绕组相位相同时,正弦绕组与定子绕组错开1/4节距。滑尺在通有电流的定尺表面相对运动,产生感应电势。节距。滑尺在通有电流的定尺表面相对运动,产生感应电势。下一页上一页返回4.2位移检测位移检测 圆盘式感应同步器,如圆盘式感应同步器,如图图4-19所示,其转子相当于直线感应
22、同所示,其转子相当于直线感应同步器的滑尺,定子相当于定尺,而且定子绕组中的两个绕组也错开步器的滑尺,定子相当于定尺,而且定子绕组中的两个绕组也错开1/4节距。节距。3.旋转变压器旋转变压器 旋转变压器是一种利用电磁感应原理将转角变换为电压信号的传旋转变压器是一种利用电磁感应原理将转角变换为电压信号的传感器。由于它结构简单,动作灵敏,对环境无特殊要求,输出信号大,感器。由于它结构简单,动作灵敏,对环境无特殊要求,输出信号大,抗干扰好,因此被广泛应用于机电一体化产品中。抗干扰好,因此被广泛应用于机电一体化产品中。旋转变压器在结构上与两相绕组式异步电机相似,由定子和转旋转变压器在结构上与两相绕组式异
23、步电机相似,由定子和转子组成。当从一定频率子组成。当从一定频率(频率通常为频率通常为400 Hz,500 Hz,1000 H:及及5 000 Hz等几种等几种)的激磁电压加于定子绕组时,转子绕组的电压幅值与转子转的激磁电压加于定子绕组时,转子绕组的电压幅值与转子转角成正弦、余弦函数关系,或在一定转角范围内与转角呈正比关系。角成正弦、余弦函数关系,或在一定转角范围内与转角呈正比关系。前一种旋转变压器称为正余弦旋转变压器,适用于大角位移的绝对测前一种旋转变压器称为正余弦旋转变压器,适用于大角位移的绝对测量量;后一种称为线性旋转变压器,适用于小角位移的相对测量。后一种称为线性旋转变压器,适用于小角位
24、移的相对测量。下一页上一页返回4.2位移检测位移检测如如图图4-21所示,旋转变压器一般做成两极电机的形式。所示,旋转变压器一般做成两极电机的形式。4.光电编码器光电编码器 光电编码器是一种码盘式角度数字检测元件。它有两种基本类型光电编码器是一种码盘式角度数字检测元件。它有两种基本类型:一种是增量式编码器,一种是绝对式编码器。增量式编码器具有结一种是增量式编码器,一种是绝对式编码器。增量式编码器具有结构简单、价格低、精度易于保证等优点,所以目前采用最多。绝对式构简单、价格低、精度易于保证等优点,所以目前采用最多。绝对式编码器能直接给出对应于每个转角的数字信息,便于计算机处理,但编码器能直接给出
25、对应于每个转角的数字信息,便于计算机处理,但当进给数大于一转时,须作特别处理,而且必须用减速齿轮将两个以当进给数大于一转时,须作特别处理,而且必须用减速齿轮将两个以上的编码器连接起来,组成多级检测装置,使其结构复杂、成本高。上的编码器连接起来,组成多级检测装置,使其结构复杂、成本高。绝对式编码器是把被测转角通过读取码盘上的图案信息直接转换成相绝对式编码器是把被测转角通过读取码盘上的图案信息直接转换成相应代码的检测元件。编码盘有光电式、接触式和电磁式三种。应代码的检测元件。编码盘有光电式、接触式和电磁式三种。上一页返回4.3速度、加速度检测速度、加速度检测4.3.1直流测速机速度检测直流测速机速
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- 检测 技术 传感器
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