第六章电感式传感器.ppt
《第六章电感式传感器.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第六章电感式传感器.ppt(61页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、绪论绪论6.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器6.2差动变压器差动变压器式式传感器传感器6.3电涡流式传感器电涡流式传感器绪论绪论电感式传感器是建立在电磁感应基础上,利用线圈自感或互感的变化实现测量的一种装置,所以电感式传感器的核心是一个可变自感或可变互感,在测量这些变化时,一般要利用磁场作为媒介或利用铁磁体的某些现象,这类传感器主要特征是具有线圈绕组。根据工作原理的不同,电感式传感器可分为3类变磁阻式电感传感器变磁阻式电感传感器 变压器式电感传感器变压器式电感传感器 电涡流式电感传感器电涡流式电感传感器 绪绪 论论自感自感通电线圈自身电流发生变化时,线圈通电线圈自身电流发生变化时,线圈里的磁通量
2、也随着变化,从而在该线因的自身里的磁通量也随着变化,从而在该线因的自身中产生盛生电动势,这就是自感应现象。中产生盛生电动势,这就是自感应现象。互感互感当一线圈中的电流发生变化时,将使当一线圈中的电流发生变化时,将使位于它所产生的变化磁场里的另一线圈中产生位于它所产生的变化磁场里的另一线圈中产生感生电动势,这种电磁感应现象叫做互感应现感生电动势,这种电磁感应现象叫做互感应现象象.绪绪论论LM优点:优点:1.1.工作可靠,寿命长工作可靠,寿命长 2.2.灵敏度高,抗干扰能力强灵敏度高,抗干扰能力强 3.3.对工作环境要求不高,性能稳定对工作环境要求不高,性能稳定缺点缺点:1.1.频率响应低,不适于
3、高频动态信号测量频率响应低,不适于高频动态信号测量 2.2.存在交流零信号存在交流零信号 应用应用:流量、振动、位移、比重等一般可将被测量转换成位移流量、振动、位移、比重等一般可将被测量转换成位移 的量均可测的量均可测 电感传感器电感传感器 转换电路转换电路 被被 测测 量量 电感变化电感变化 电电 信信 号号 非电量非电量 电量电量基本原理基本原理6.1 6.1 变磁阻式传感器变磁阻式传感器(自感式传感器)(自感式传感器)6.1.1结构及工作原理结构及工作原理6.1.2等效电路等效电路6.1.3输出特性分析输出特性分析6.1.4信号调节电路信号调节电路6.1.5影响传感器精度的因素分析影响传
4、感器精度的因素分析6.1.6应用应用6.1 6.1 变磁阻式传感器变磁阻式传感器1 1 6.1.16.1.1结构及工作原理结构及工作原理u 结构结构-线圈、铁芯和衔铁三部分组成,其电感量其电感量 L L:铁芯铁芯线圈线圈衔铁衔铁d 1:铁芯中的磁路长度铁芯中的磁路长度d 2:衔铁中的磁路长度衔铁中的磁路长度1:铁芯的磁导率铁芯的磁导率2:衔铁的磁导率衔铁的磁导率A 1:铁芯的截面积铁芯的截面积A 2:衔铁的截面积衔铁的截面积u原理:当外力引起衔铁位移时,原理:当外力引起衔铁位移时,XL由由6.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器2 2L与、A、o参数有关,与电容式传感器一样,可固定二者,改变一个就可
5、制成一种传感器,所以变磁阻式传感器变磁阻式传感器也可分为:1.1.变气隙厚度变气隙厚度的电感式传感器的电感式传感器(A与常数)2.2.变气隙面积变气隙面积A A的电感式传感器的电感式传感器(与常数)3.3.变铁芯磁导率变铁芯磁导率的电感式传感器的电感式传感器(压磁式传感器,与A常数,有硅钢片等)u分类分类:变磁阻式传感器举例变磁阻式传感器举例变气隙厚度变气隙厚度变气隙面积变气隙面积6.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器3 36.1.2等效电路等效电路自感线圈并不是一个纯电感,因通常采用铁磁体作自感线圈并不是一个纯电感,因通常采用铁磁体作为磁芯,所以有一些其它参量存在,可以等效为为磁芯,所以有一些其
6、它参量存在,可以等效为L线圈电感线圈电感Re铁芯的涡流损耗电阻铁芯的涡流损耗电阻由频率为的交变电流激励产生的交变磁场,会在线圈铁心中造由频率为的交变电流激励产生的交变磁场,会在线圈铁心中造成涡流及磁滞损耗。成涡流及磁滞损耗。Rc线圈的损耗电阻线圈的损耗电阻取决于导线材料及线圈的几何尺寸取决于导线材料及线圈的几何尺寸C线圈的固有电容线圈的固有电容主要由线圈绕组的固有电容与电缆分布电容所构成。主要由线圈绕组的固有电容与电缆分布电容所构成。CLRcRe因此,自感传感器的等效电路如图因此,自感传感器的等效电路如图6.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器4 46.1.3 6.1.3 输出特性分析输出特性分析1
7、 1(变气隙式变气隙式)1.1.具有铁芯及小气隙的电感式传感器具有铁芯及小气隙的电感式传感器 (单线圈单线圈)(差动式差动式)6.1.3 6.1.3 输出特性分析输出特性分析2 21.1.具有铁芯及小气隙的电感式传感器具有铁芯及小气隙的电感式传感器(单线圈单线圈)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=0W 2S一般r1,所以u当气隙当气隙减少减少时时自感增加为自感增加为L6.1.3 6.1.3 输出特性分析输出特性分析3 31.1.具有铁芯及小气隙的电感式传感器具有铁芯及小气隙的电感式传感器 (单线圈单线圈
8、)自感的相对变化u同理,当总气隙长度同理,当总气隙长度增加增加时时,自感减小为,自感减小为L2,即即6.1.3 6.1.3 输出特性分析输出特性分析4 41.1.具有铁芯及小气隙的电感式传感器具有铁芯及小气隙的电感式传感器(单线圈单线圈)若忽略高次项,则自感变化灵敏度为 线性度线性度LL1L2 L0 0当当气气隙隙发发生生变变化化时时,自自感感的的变变化化与与气气隙隙变变化化均均呈呈非非线线性性关关系,其非线性程度随气隙相对变化系,其非线性程度随气隙相对变化/的增大而增加;的增大而增加;气隙减少气隙减少所引起的自感变化所引起的自感变化L1与气隙增加同样与气隙增加同样所引起所引起的自感变化的自感
9、变化L2并不相等,即并不相等,即L1L2,其差值随其差值随/的增加的增加而增大。而增大。注注:当当气气隙隙发发生生变变化化时时,自自感感的的变变化化与与气气隙隙变变化化均均呈呈非非线线性性关系,其非线性程度随气隙相对变化关系,其非线性程度随气隙相对变化/的增大而增加的增大而增加.气隙减少气隙减少所引起的自感变化所引起的自感变化L1与气隙增加同样与气隙增加同样所所引起的自感变化引起的自感变化L2并不相等,即并不相等,即L1L2,其差值随其差值随/的增加而增大。的增加而增大。1.1.具有铁芯及小气隙的电感式传感器具有铁芯及小气隙的电感式传感器(差动式差动式)差差动动变变气气隙隙式式自自感感传传感感
10、器器结结构构由由两两个个电电气气参参数数和和磁磁路路完完全全相相同同的的线线圈圈组组成成。当当衔衔铁铁3移移动动时时,一一个个线线圈圈的的自自感感增增加加,另另一一个个线线圈圈的的自自感感减减少少,形形成成差差动动形形式。如将这两个差动线圈式。如将这两个差动线圈EUSC1342RR(l-)/2(l-)/2分别接入测量电桥邻臂,则当磁路总气隙改变分别接入测量电桥邻臂,则当磁路总气隙改变时,自感相对变时,自感相对变化为化为线性度线性度灵敏度灵敏度1.1.具有铁芯及小气隙的电感式传感器具有铁芯及小气隙的电感式传感器(差动式差动式)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的灵敏度
11、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差动式自感传感器非线性失真小,如当如当/=10时时(略去略去l r),单线圈单线圈L10;而差动式的而差动式的L L 1。75502505075100/mm10025LD3211234对对差差动动气气隙隙式式传传感感器器其其 /与与l/(r)的的变变化化受受到到灵灵敏敏度度和和非非线线性性失失真真相相互互矛矛盾盾的的制制约约,因因此此只只能能适适当当选选取取。一一般般差差动动变变隙隙式式自自感感传传感感器器/0.10.2时时,可可使使传传感感器器非非线线性性误误差差在在3左左右右。其其工工作作行行程程很很小小,若若取取 2mm,则则行行程程为为
12、(0.20.5)mm;较较大大行行程程的的位位移移测测量量,常利用螺管式自感传感器常利用螺管式自感传感器1线圈线圈自感特性;自感特性;2线圈线圈自感特性;自感特性;3特性曲线特性曲线差动式自感传感器的输出特性差动式自感传感器的输出特性6.1.3 6.1.3 输出特性分析输出特性分析5 5 2.螺管型自感传感器螺管型自感传感器rx螺旋管螺旋管铁心铁心单线圈螺管型传感器结构图单线圈螺管型传感器结构图l有单线圈和差动式两种结构形式。有单线圈和差动式两种结构形式。单单线线圈圈螺螺管管型型传传感感器器的的主主要要元元件件为为一一只只螺螺管管线线圈圈和和一一根根圆圆柱柱形形铁铁芯芯。传传感感器器工工作作时
13、时,因因铁铁芯芯在在线线圈圈中中伸伸入入长长度度的的变变化化,引引起起螺螺管管线线圈圈自自感感值值的的变变化化。当当用用恒恒流流源源激激励励时时,则则线线圈圈的的输输出出电电压压与与铁铁芯的位移量有关。芯的位移量有关。6.1.3 6.1.3 输出特性分析输出特性分析6 6 2.螺管型自感传感器螺管型自感传感器(单线圈单线圈)螺管线圈内磁场分布曲线螺管线圈内磁场分布曲线铁芯在开始插入(铁芯在开始插入(x x=0=0)或几乎离开线圈时的灵敏度,比铁芯插或几乎离开线圈时的灵敏度,比铁芯插入线圈的入线圈的1/21/2长度时的灵敏度小得多。这说明只有在线圈中段才长度时的灵敏度小得多。这说明只有在线圈中段
14、才有可能获得较高的灵敏度,并且有较好的线性特性。有可能获得较高的灵敏度,并且有较好的线性特性。6.1.3 6.1.3 输出特性分析输出特性分析7 7 2.螺管型自感传感器螺管型自感传感器(差动式差动式)为了提高灵敏度与线性度,绝绝大多数自感式传感器都运用大多数自感式传感器都运用与电阻差动式类似的技术来与电阻差动式类似的技术来改善性能:由两单一式结构改善性能:由两单一式结构对称组合,构成对称组合,构成差动螺管式差动螺管式自感传感器自感传感器。图图(b)(b)中中H=f(x)H=f(x)曲线表明:为曲线表明:为了得到较好的线性了得到较好的线性,铁芯长度铁芯长度取取0.60.6l l时时,则铁芯工作
15、在则铁芯工作在H H曲曲线的拐弯处线的拐弯处,此时此时H H变化小。变化小。这种差动螺管式自感传感器这种差动螺管式自感传感器的测量范围为的测量范围为(5(550)mm,50)mm,非非线性误差在线性误差在0.50.5左右。左右。差动螺旋管式自感传感器差动螺旋管式自感传感器结构示意图和磁场分布曲线结构示意图和磁场分布曲线6.1.3 6.1.3 输出特性分析输出特性分析8 8 2.螺管型自感传感器螺管型自感传感器螺管式自感传感器的特点螺管式自感传感器的特点:结构简单,制造装配容易;结构简单,制造装配容易;由由于于空空气气间间隙隙大大,磁磁路路的的磁磁阻阻高高,因因此此灵灵敏敏度度低低,但但线线性性
16、范围大;范围大;由于磁路大部分为空气,易受外部磁场干扰;由于磁路大部分为空气,易受外部磁场干扰;由由于于磁磁阻阻高高,为为了了达达到到某某一一自自感感量量,需需要要的的线线圈圈匝匝数数多多,因而线圈分布电容大;因而线圈分布电容大;要要求求线线圈圈框框架架尺尺寸寸和和形形状状必必须须稳稳定定,否否则则影影响响其其线线性性和和稳稳定性。定性。电感式传感器测液位电感式传感器测液位螺管式螺管式电感传感器测量位移电感传感器测量位移6.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器6 66.1.4 6.1.4 信号调节电路信号调节电路1.交流电桥交流电桥三、差动自感传感器三、差动自感传感器(非线性补偿非线性补偿)交流电桥
17、是自感传感器的主要测量电路,为了提高灵敏度,改善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。线性度,自感线圈一般接成差动形式,如图。Z Z1 1、Z Z2 2为工作臂,为工作臂,即线圈阻抗,即线圈阻抗,R R1 1、R R2 2为电桥的平衡臂为电桥的平衡臂 电桥平衡条件:电桥平衡条件:设设Z Z1 1=Z Z2 2=Z Z=R RS S+j+jLL;R R1 1=R R2 2=R R R RS1S1=R RS2S2=R RS S;L L1 1=L L2 2=L LE E为桥路电源,为桥路电源,Z ZL L是负载阻抗。工作是负载阻抗。工作时,时
18、,Z Z1 1=Z Z+Z Z和和Z Z2 2=Z Z-Z ZZLR1R2Z2Z1L1L2RS1RS2交流电桥原理图USCE6.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器6 66.1.4 6.1.4 信号调节电路信号调节电路其输出电压幅值其输出电压幅值 当当Z ZL L时时输出阻抗输出阻抗 为自感线圈的品质因数。桥路输出电压桥路输出电压Usc包含与电源包含与电源E同相和正交两个分量。同相和正交两个分量。在实际测量中,只希望有同相分量,如能使在实际测量中,只希望有同相分量,如能使 或或Q值比较大,均能达到此目的。但在实际工作时,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
19、品质因数。一般很小,所以要求线圈有高的品质因数。当当Q值很高时,值很高时,Usc ;当当Q值值很很低低时时,自自感感线线圈圈的的电电感感远远小小于于电电阻阻,电电感感线线圈圈相相当当于于纯电阻纯电阻(ZRs),交流电桥即为电阻电桥。例交流电桥即为电阻电桥。例如,应变测量仪就是如此,此时输出电压如,应变测量仪就是如此,此时输出电压Usc=。该该电电桥桥结结构构简简单单,其其电电阻阻R1、R2可可用用两两个个电电阻阻和和一一个个电电位位器器组成,调零方便。组成,调零方便。(两点说明两点说明)6.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器6 66.1.4 6.1.4 信号调节电路信号调节电路2、变压器电桥、变压
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第六 电感 传感器
限制150内