第三章-电感式传感器.ppt
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1、 第一章第一章 工作原理工作原理 1 1、工作原理、工作原理组成:线圈1,衔铁3和铁芯2等。图中点划线表示磁路,磁路中空气隙总长度为l。自感传感器原理图a气隙型b截面型c螺管型N:线圈匝数;Rm:磁路总磁阻(铁芯与衔铁磁阻和空气隙磁阻)气隙式自感传感器,因为气隙较小(l为0.11mm),所以,认为气隙磁场是均匀的,若忽略磁路铁损,则磁路总磁阻为 li:各段导磁体的长度;Si:各段导磁体的截面积;i:各段导磁体的的磁导率;:空气隙的厚度S:空气隙截面积;0:真空磁导率,0=410-7Hm;由磁路基本知识知,线圈自感为由于自感传感器的铁芯一般在非饱和状态下,其磁导率远大于空气的磁导率,因此铁芯磁阻
2、远较气隙磁阻小,所以上式可简化为可见,自感L是气隙截面积和长度的函数,即Lf(S,l)如果S保持不变,则L为l的单值函数,构成变隙式自感变隙式自感传感器传感器;若保持l不变,使S随位移变化,则构成变截面变截面式自感传感器式自感传感器。其特性曲线如图。L=f(S)L=f(l)lLSL=f(l)为非线性关系。当为非线性关系。当l0时,时,L为为,考虑导磁体的磁阻,当,考虑导磁体的磁阻,当l0时,并不等于时,并不等于,而具有一定的数值,而具有一定的数值,在,在l较小时其特性曲线如图中虚线较小时其特性曲线如图中虚线所示。如上下移动衔铁使面积所示。如上下移动衔铁使面积S改变,改变,从而改变从而改变L值时
3、值时,则则Lf(S)的特性曲的特性曲线为一直线。线为一直线。第二节第二节 电感计算及特性分析电感计算及特性分析一、自感传感器一、自感传感器主主要要特特性性:灵敏度和线性度。当铁芯和衔铁采用同一种导磁材料,且截面相同时,因为气隙l一般较小,故可认为气隙磁通截面与铁芯截面相等,设磁路总长为l,则K=0N 2S一般r1,所以当气隙减少l时自感的相对变化同理,当总气隙长度增加l时,自感减小为L2,即若忽略高次项,则自感变化灵敏度为线性度lLL1L2 L0l0当气隙l发生变化时,自感的变化与气隙变化均呈非线性关系,其非线性程度随气隙相对变化l/l的增大而增加;气隙减少l所引起的自感变化L1与气隙增加同样
4、l所引起的自感变化L2并不相等,即L1L2,其差值随l/l的增加而增大。差差动动变气隙式自感传感器结构由两个电气参数和磁路完全相同的线圈组成。当衔铁3移动时,一个线圈的自感增加,另一个线圈的自感减少,形成差动形式。如将这两个差动线圈EUSC1342RR(l-l)/2(l-l)/2分别接入测量电桥邻臂,则当磁路总气隙改变l时,自感相对变化为差动式自感传感器的灵敏度比单线圈传感器提高一倍差动式自感传感器非线性失真小,如当l/l=10时(略去llr),单线圈10;而差动式的1。75502505075100L/mHl/mm10025LD43211234-ll对差动气隙式传感器其l/l与l/(lr)的变
5、化受到灵敏度和非线性失真相互矛盾的制约,因此只能适当选取。一般差动变隙式自感传感器l/l0.10.2时,可使传感器非线性误差在3左右。其工作行程很小,若取l2mm,则行程为(0.20.5)mm;较大行程的位移测量,常利用螺管式自感传感器1线圈自感特性;2线圈自感特性;3线圈与差动自感特性;4特性曲线差动式自感传感器的输出特性rx螺旋管铁心单线圈螺管型传感器结构图l螺管型自感传感器螺管型自感传感器有单线圈和差动式两种结构形式。单线圈螺管型传感器的主要元件为一只螺管线圈和一根圆柱形铁芯。传感器工作时,因铁芯在线圈中伸入长度的变化,引起螺管线圈自感值的变化。当用恒流源激励时,则线圈的输出电压与铁芯的
6、位移量有关。螺管线圈内磁场分布曲线rxl1.00.80.60.40.20.2 0.4 0.60.81.0H()INlx(l)铁芯在开始插入(x=0)或几乎离开线圈时的灵敏度,比铁芯插入线圈的1/2长度时的灵敏度小得多。这说明只有在线圈中段才有可能获得较高的灵敏度,并且有较好的线性特性。若被测量与lc成正比,则L与被测量也成正比。实际上由于磁场强度分布不均匀,输入量与输出量之间关系非线性的。为了提高灵敏度与线性度,常采用差动螺管式自感传感器。图(b)中H=f(x)曲线表明:为了得到较好的线性,铁芯长度取0.6l时,则铁芯工作在H曲线的拐弯处,此时H变化小。这种差动螺管式自感传感器的 测 量 范
7、围 为(550)mm,非线性误差在0.5左右。2lclc2l线圈线圈r0.80.60.40.20.20.40.60.8-0.80.80.41.2-1.2-0.4xH()INl差动螺旋管式自感传感器(a)结构示意图(b)磁场分布曲线x(l)(a)(b)综上所述,螺管式自感传感器的特点:结构简单,制造装配容易;由于空气间隙大,磁路的磁阻高,因此灵敏度低,但线性范围大;由于磁路大部分为空气,易受外部磁场干扰;由于磁阻高,为了达到某一自感量,需要的线圈匝数多,因而线圈分布电容大;要求线圈框架尺寸和形状必须稳定,否则影响其线性和稳定性。二、二、差动变压器差动变压器(一)结构原理与等效电路(一)结构原理与
8、等效电路分气隙型和差动变压器两种。目前多采用螺管型差动变压器。1初级线圈;2.3次级线圈;4衔铁1243123(a)气隙型(b)螺管型其基本元件有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈框架等。初级线圈作为差动变压器激励用,相当于变压器的原边,而次级线圈由结构尺寸和参数相同的两个线圈反相串接而成,相当于变压器的副边。螺管形差动变压器根据初、次级排列不同有二节式、三节式、四节式和五节式等形式。321212112(a)(b)(c)(d)12112差动变压器线圈各种排列形式1初级线圈;2次级线圈;3衔铁3三节式的零点电位较小,二节式比三节式灵敏度高、线性范围大,四节式和五节式改善了传感器线性度。在理想情况下(
9、忽略线圈寄生电容及衔铁损耗),差动变压器的等效电路如图。初级线圈的复数电流值为e2R21R22e21e22e1R1M1M2L21L22L1 e1初级线圈激励电压L1,R1初级线圈电感和电阻M1,M1分别为初级与次级线圈1,2间的互感L21,L22两个次级线圈的电感R21,R22两个次级线圈的电阻I1激励电压的角频率;e1激励电压的复数值;由于Il的存在,在次级线圈中产生磁通Rm1及Rm2分别为磁通通过初级线圈及两个次级线圈的磁阻,N1为初级线圈匝数。N2为次级线圈匝数。因此空载输出电压在次级线圈中感应出电压e21和e22,其值分别为其幅数输出阻抗或副0e2e2e21e22x副原线圈差动变压器输
10、出电势e2与衔铁位移x的关系。其中x表示衔铁偏离中心位置的距离。第三节第三节 转换电路和传感器灵敏度转换电路和传感器灵敏度 假设自感线圈为一理想纯电感,但实际传感器中包括:线圈的铜损电阻线圈的铜损电阻(Rc)、铁芯的涡流损耗电阻铁芯的涡流损耗电阻(Re)和线圈的寄生电容线圈的寄生电容(C)。因此,自感传感器的等效电路如图。CLRcRe1 1、交流电桥、交流电桥交流电桥是自感传感器的主要测量电路,为了提高灵敏度,改善线性度,自感线圈一般接成差动形式,如图。Z1、Z2为工作臂,即线圈阻抗,R1、R2为电桥的平衡臂电桥平衡条件:设Z1=Z2=Z=RS+jL;R1=R2=RRS1=RS2=RS;L1=
11、L2=LE为桥路电源,ZL是负载阻抗。工作时,Z1=Z+Z和Z2=Z-ZZLR1R2Z2Z1L1L2RS1RS2交流电桥原理图USCE其输出电压幅值当ZL时输出阻抗 为自感线圈的品质因数。桥路输出电压Usc包含与电源E同相和正交两个分量。在实际测量中,只希望有同相分量,如能使 或Q值比较大,均能达到此目的。但在实际工作时,RS/RS一般很小,所以要求线圈有高的品质因数。当Q值很高时,Usc ;当Q值很低时,自感线圈的电感远小于电阻,电感线圈相当于纯电阻(ZRs),交流电桥即为电阻电桥。例如,应变测量仪就是如此,此时输出电压Usc=。该电桥结构简单,其电阻R1、R2可用两个电阻和一个电位器组成,
12、调零方便。Z1Z2USCE/2E/2E变压器电桥原理图I2 2、变压器电桥、变压器电桥平衡臂为变压器的两个副边,当负载阻抗为无穷大时,流入工作臂的电流为初始Z1=Z2=Z=RS+jL,故平衡时,USC=0。双臂工作时,设Z1=ZZ,Z2=Z+Z,相当于差动式自感传感器的衔铁向一侧移动,则同理反方向移动时可见,衔铁向不同方向移动时,产生的输出电压Usc大小相等、方向相反,即相位互差180,可反映衔铁移动的方向。但是,为了判别交流信号的相位,需接入专门的相敏检波电路。优优点点:这种电桥与电阻平衡电桥相比,元件少,输出阻抗小,桥路开路时电路呈线性;缺缺点点:变压器副边不接地,易引起来自原边的静电感应
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