传感器及其接口资料讲解.ppt
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1、传感器及其接口n n1.1 传感器的定义传感器的定义n n传感器:传感器是一种以一定的精确度将被测量(如位移、力、加速度等如位移、力、加速度等)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(如电量如电量)的测量部件或装置。n n2.2.关于输入输出关系的静态特性关于输入输出关系的静态特性n n(1)(1)精度精度n n表示测量结果与被测的表示测量结果与被测的“真值真值”的接近程度。一的接近程度。一般用般用“极限误差极限误差”或极限误差与满量程的比值按或极限误差与满量程的比值按百分数给出。百分数给出。n n(2)(2)重复性重复性n n反映传感器在工作条件不变的情况下,重复地输反映
2、传感器在工作条件不变的情况下,重复地输入某一相同的输入值,其输出值的一致性,其意入某一相同的输入值,其输出值的一致性,其意义与精度类似。义与精度类似。n n(3)(3)线性度线性度n n 也称非线性,表示传感器输出与输入之间的关也称非线性,表示传感器输出与输入之间的关系曲线与选定的工作曲线的靠近程度,采用工作系曲线与选定的工作曲线的靠近程度,采用工作直线与实际工作曲线之间的最大偏差值与满量程直线与实际工作曲线之间的最大偏差值与满量程输出之比来表示。输出之比来表示。n n(4)灵敏度n n传感器输入增量与输出增量之比;n n(5)(5)稳定性稳定性(温度漂移,时间零漂温度漂移,时间零漂)n n时
3、间零漂时间零漂:在规定的时间内,在温度不变的条件下,在规定的时间内,在温度不变的条件下,零输出的变化;零输出的变化;n n温度漂移温度漂移:当温度发生变化时,其输出特性的变化,当温度发生变化时,其输出特性的变化,通常用零点输出变化值表示,也可以用它与满量通常用零点输出变化值表示,也可以用它与满量程的比值来表示。程的比值来表示。n n3.3.动态响应特性动态响应特性n n 在被测量的物理量随时间变化的情况下,传感器的输在被测量的物理量随时间变化的情况下,传感器的输出能否很好地追随输入量的变化是一个很重要的问题。有出能否很好地追随输入量的变化是一个很重要的问题。有的传感器尽管其静态持性非常好,但由
4、于不能很好追随输的传感器尽管其静态持性非常好,但由于不能很好追随输入量的快速变化而导致严重误差,这种动态误差若不注意入量的快速变化而导致严重误差,这种动态误差若不注意加以控制,可以高达百分之几十其至百分之百。在被测信加以控制,可以高达百分之几十其至百分之百。在被测信号变化速度较快的情况下要求我们要认真注意传感器的动号变化速度较快的情况下要求我们要认真注意传感器的动态响应持性。态响应持性。n n 频率响应特性频率响应特性n n 幅频特性幅频特性n n 相频特性相频特性n n 阶跃响应特性阶跃响应特性n n 时间常数时间常数n n 上升时间上升时间n n 过冲量过冲量(超调量超调量)n n 固有频
5、率固有频率n n 阻尼比阻尼比(对数减缩对数减缩)n n1.4 传感器的分类分类n n 传感器的分类方法有多种;n n1、按被测物理量的性质分;位移传感器、温位移传感器、温度传感器、压力传感器等等;度传感器、压力传感器等等;n n2、按工作机理分;电阻式、电感式、电容式、电阻式、电感式、电容式、光电式;光电式;n n3、按照输出信号的性质分类;可分为开关型可分为开关型(二值型二值型)、数字型和模拟型,如下图所示:、数字型和模拟型,如下图所示:n n1 1 开关型开关型开关型开关型n n开关型传感器的二值就是开关型传感器的二值就是“1 1”和和“0 0”或开或开(ON)(ON)和和关关(OFF)
6、(OFF)。这种。这种“l l”和和“0 0”数字信号可直接传数字信号可直接传送到微机进行处理,使用送到微机进行处理,使用方便。方便。n n特性曲线中如果设输出状态特性曲线中如果设输出状态从断到通时的输入值为从断到通时的输入值为INonINon,而从通到断时的输入值为,而从通到断时的输入值为INoffINoff,则特性满足,则特性满足n n INoffINoffINonINonn nINoffINoff与与INonINon的差称为磁滞的差称为磁滞宽度或瞬动宽度或瞬动(snap)(snap)宽度。宽度。二值型传感器的实用特性n n2 2 数字型数字型数字型数字型n n 数字型传感器有计数型和代码
7、型两大类。数字型传感器有计数型和代码型两大类。n n其中其中计数型又称脉冲数字型计数型又称脉冲数字型;n n它可以是任何一种脉冲发生器,所发出的脉冲数与输入量它可以是任何一种脉冲发生器,所发出的脉冲数与输入量成正比,加上计数器就可对输入量进行计数,如可用来检成正比,加上计数器就可对输入量进行计数,如可用来检测通过输送带上的产品个数,也可用来检测执行机构的位测通过输送带上的产品个数,也可用来检测执行机构的位移量。这时执行机构每移动一定距离或转动一定角度就会移量。这时执行机构每移动一定距离或转动一定角度就会发生一个脉冲信号,例如增量式光电码盘和检测光栅就是发生一个脉冲信号,例如增量式光电码盘和检测
8、光栅就是如此。如此。n n 代码型传感器又称编码器代码型传感器又称编码器,它输出的信号是,它输出的信号是数字代码,每一代码相当于一个一定的输入量之数字代码,每一代码相当于一个一定的输入量之值。值。n n3 3 模拟型模拟型模拟型模拟型n n 模拟型传感器的输出是与输入物理量变化相模拟型传感器的输出是与输入物理量变化相对应的连续变化的电量。输入与输出可以是线对应的连续变化的电量。输入与输出可以是线性的也可以是非线性的。性的也可以是非线性的。n n1.5 1.5 机电系统对传感器的基本要求机电系统对传感器的基本要求机电系统对传感器的基本要求机电系统对传感器的基本要求n n1.1.精度和灵敏度高、响
9、应快、稳定性好、信噪比精度和灵敏度高、响应快、稳定性好、信噪比高;高;n n2.2.体积小、重量轻、对整机的适应性好;体积小、重量轻、对整机的适应性好;n n3.3.安全可靠、寿命长;安全可靠、寿命长;n n4.4.便于与计算机连接;便于与计算机连接;n n5.5.不易受被测对象性不易受被测对象性(如电阻、导磁率如电阻、导磁率)的影响,也的影响,也不影响外部环境;不影响外部环境;n n6.6.对环境条件适应能力强对环境条件适应能力强;n n7.7.现场处理简单、操作性能好;现场处理简单、操作性能好;n n8.8.价格便宜。价格便宜。n n1.6 1.6 机电系统常用传感器机电系统常用传感器机电
10、系统常用传感器机电系统常用传感器n n1.1.位移检测传感器位移检测传感器位移检测传感器位移检测传感器n n 位移测量是直线位移测量和角位移测量的总称,位移测量是直线位移测量和角位移测量的总称,位移测量在机电一体化领域中应用十分广泛,这位移测量在机电一体化领域中应用十分广泛,这不仅因为在各种机电一体化产品户常需位移测量,不仅因为在各种机电一体化产品户常需位移测量,而且还因为速度、加速度力、压力、扭矩等参数而且还因为速度、加速度力、压力、扭矩等参数的测量都是以位移测量位移为基础的。的测量都是以位移测量位移为基础的。n n 直线位移传感器直线位移传感器主要有:电感传感器、差动变主要有:电感传感器、
11、差动变压器传感器、电容传感器、感应同步器和光栅传压器传感器、电容传感器、感应同步器和光栅传感器。感器。n n 角位移传感器角位移传感器主要有:电容传感器、旋转变压主要有:电容传感器、旋转变压器和光电编码盘等。器和光电编码盘等。n n2.2.速度、加速度传感器速度、加速度传感器速度、加速度传感器速度、加速度传感器n n 检测检测转速的传感器转速的传感器转速的传感器转速的传感器有测速发电机、有测速发电机、光电、磁光电、磁光电、磁光电、磁电式转速传感器。电式转速传感器。电式转速传感器。电式转速传感器。n n 检测加速度可用检测加速度可用电容式或压电式加速度传感电容式或压电式加速度传感电容式或压电式加
12、速度传感电容式或压电式加速度传感器器器器。n n 检测直线运动速度时,可以将直线运动变换检测直线运动速度时,可以将直线运动变换成回转运动,然后再用转速传感器检测。采用数成回转运动,然后再用转速传感器检测。采用数字型传感器检测位移时,也可同时检测运动速度。字型传感器检测位移时,也可同时检测运动速度。n n 对于计数型传感器,可通过检测其脉冲频率对于计数型传感器,可通过检测其脉冲频率来得到运动速度的数据。代码型传感器,则可通来得到运动速度的数据。代码型传感器,则可通过检测其代码变换周期来确定运动的速度。过检测其代码变换周期来确定运动的速度。n nn n=60=60N/ZtN/Ztn nn n转速转
13、速 r/minr/minn nt t 测量时间测量时间 s sn nN-tN-t内的脉冲个数内的脉冲个数n nZ-Z-圆盘上的缝隙个数圆盘上的缝隙个数n n3.力、力矩传感器力、力矩传感器n n 利用应变片可以制成应力传感器、力传感器和利用应变片可以制成应力传感器、力传感器和力矩传感器,还可将应变片直接贴在被检测部分力矩传感器,还可将应变片直接贴在被检测部分来检测力、压力和力矩的大小,所使用的应变片来检测力、压力和力矩的大小,所使用的应变片有电阻丝式、金属箔式和半导体式。有电阻丝式、金属箔式和半导体式。n n4 位置传感器位置传感器n n 位置传感器和位移传感器不一样,它所测量位置传感器和位移
14、传感器不一样,它所测量的不是一段距离的变化量,而是通过检测,确定的不是一段距离的变化量,而是通过检测,确定是否已到某一位置。因此,它只需要产生能反映是否已到某一位置。因此,它只需要产生能反映某种状态的开关量就可以了。某种状态的开关量就可以了。n n 位置传感器分接触式和接近式两种。所谓接位置传感器分接触式和接近式两种。所谓接触式传感器就是能获取两个物体是否己接触的信触式传感器就是能获取两个物体是否己接触的信息的一种传感器;而接近式传感器是用来判别在息的一种传感器;而接近式传感器是用来判别在某一范围内是否有某某一范围内是否有某物体的一种传感器。物体的一种传感器。n n(1)接触式位置传感器接触式
15、位置传感器n n这类传感器用微动开关之类的触点器件便可构成,这类传感器用微动开关之类的触点器件便可构成,它分以下两种它分以下两种n na.a.由微动开关制成的位置传感器由微动开关制成的位置传感器n n二维矩阵式配置的位置传感器n n1、柔软电极 2、柔软绝缘体n n(2)(2)接近式位置传感器接近式位置传感器接近式位置传感器接近式位置传感器n n接近式位置传感器按其工作原理主要分:接近式位置传感器按其工作原理主要分:电磁电磁式;式;光电式;光电式;静电容式;静电容式;超声波式;超声波式;气气压式等。其基本工作原理可用下图表示出来。压式等。其基本工作原理可用下图表示出来。n n 接近式位置传感器
16、的工作原理接近式位置传感器的工作原理 n n5 视觉传感器视觉传感器n n 视觉传感器在机电一体化系统中的作用有:视觉传感器在机电一体化系统中的作用有:视觉传感器在机电一体化系统中的作用有:视觉传感器在机电一体化系统中的作用有:1 1、确定对象物的位置与姿势;确定对象物的位置与姿势;确定对象物的位置与姿势;确定对象物的位置与姿势;n n2 2、图像识别:确定对象物的特征、图像识别:确定对象物的特征、图像识别:确定对象物的特征、图像识别:确定对象物的特征(识别符号、读出识别符号、读出识别符号、读出识别符号、读出文字、识别物体文字、识别物体文字、识别物体文字、识别物体);n n3 3、形状、尺寸检
17、验:检查零件形状和尺寸方面的、形状、尺寸检验:检查零件形状和尺寸方面的、形状、尺寸检验:检查零件形状和尺寸方面的、形状、尺寸检验:检查零件形状和尺寸方面的缺陷。缺陷。缺陷。缺陷。n n 在机电一体化系统中采用的视觉传感器有光导在机电一体化系统中采用的视觉传感器有光导在机电一体化系统中采用的视觉传感器有光导在机电一体化系统中采用的视觉传感器有光导摄像管摄像机、固体半导体摄像机、激光视觉传感摄像管摄像机、固体半导体摄像机、激光视觉传感摄像管摄像机、固体半导体摄像机、激光视觉传感摄像管摄像机、固体半导体摄像机、激光视觉传感器等。固体半导体摄像器件有器等。固体半导体摄像器件有器等。固体半导体摄像器件有
18、器等。固体半导体摄像器件有CMOSCMOS型型型型(金属氧化物金属氧化物金属氧化物金属氧化物集成电路集成电路集成电路集成电路)、CCDCCD型型型型(电荷耦合器件电荷耦合器件电荷耦合器件电荷耦合器件)以及以及以及以及CMOSCMOS和和和和CCDCCD混合型等。混合型等。混合型等。混合型等。2传传感器与微机的接口技感器与微机的接口技术术 输入到微型机的信息必须是微型机能够处理的数字量信息。传感器的输出形式可分为模拟量、数字量和开关量。与此相应的有三种基本接口方式,见下表。n n4.2.1 4.2.1 数字量、开关量的接口数字量、开关量的接口n n 可以通过缓冲器直接输入到计算机数据总线上。可以
19、通过缓冲器直接输入到计算机数据总线上。n n4.2.2 4.2.2 模拟量的接口模拟量的接口 1.1.模拟量的数字化过程模拟量的数字化过程模拟量的数字化过程模拟量的数字化过程n n(1)(1)时间断续时间断续时间断续时间断续n n采样定理采样定理采样定理采样定理n n 设信号最高频率为设信号最高频率为fc,fc,在采样频率在采样频率fs fs=2=2fc fc为的条件下,为的条件下,采样后的信号能无失真的恢复为原来的模拟信号。采样后的信号能无失真的恢复为原来的模拟信号。n n(2)(2)数值断续数值断续数值断续数值断续n n 数值断续的过程叫量化,所谓的量化就是把采样信号数值断续的过程叫量化,
20、所谓的量化就是把采样信号的幅值与某个最小数量单位的一系列整数倍数比较,以最的幅值与某个最小数量单位的一系列整数倍数比较,以最接近于采样信号幅值的最小数量单位的倍数来代替该幅值。接近于采样信号幅值的最小数量单位的倍数来代替该幅值。最小单位叫量化单位,它定义为量化器的满量程电压最小单位叫量化单位,它定义为量化器的满量程电压FSRFSR与与2 2n n的比值;的比值;n n q=FSR/2q=FSR/2n nn n例例 当当FSR=10V,n=8FSR=10V,n=8时时 q=39.1mvq=39.1mvn n当当FSR=10V,n=12FSR=10V,n=12时时 q=2.44mvq=2.44mv
21、n n当当FSR=10V,n=16FSR=10V,n=16时时 q=0.15mvq=0.15mvn n完成量化的器件叫量化器,即完成量化的器件叫量化器,即A/DA/D转换器。转换器。2 模数(模数(A/D)转换器)转换器n n 模数转换器把输入的模拟信号经过量化和模数转换器把输入的模拟信号经过量化和模数转换器把输入的模拟信号经过量化和模数转换器把输入的模拟信号经过量化和编码后,转换成数字信号的器件。编码后,转换成数字信号的器件。编码后,转换成数字信号的器件。编码后,转换成数字信号的器件。n n 根据比较的工作原理可分为直接比较型和根据比较的工作原理可分为直接比较型和根据比较的工作原理可分为直接
22、比较型和根据比较的工作原理可分为直接比较型和间接比较型两大类。间接比较型两大类。间接比较型两大类。间接比较型两大类。n n(1)逐次逼近型逐次逼近型A/D转换器转换器n n结构与工作原理结构与工作原理结构与工作原理结构与工作原理 n n去留码规则,去留码规则,U UI I=U=UF F 保留保留 1 1 n n U UI I U UF F 不保留不保留 1,1,置零置零n nU UF F=U=UREFREF(2(2-1-1a a1 1+2+2-1-1a a2 2.+2.+2-n-na an n)n nAD574AAD574A是美国模拟数字公司(是美国模拟数字公司(是美国模拟数字公司(是美国模拟
23、数字公司(AnalogAnalog)推出的单)推出的单)推出的单)推出的单片高速片高速片高速片高速1212位逐次比较型位逐次比较型位逐次比较型位逐次比较型A/DA/D转换器,内置双极性转换器,内置双极性转换器,内置双极性转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换芯片,具有外接元件少,电路构成的混合集成转换芯片,具有外接元件少,电路构成的混合集成转换芯片,具有外接元件少,电路构成的混合集成转换芯片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只
24、需外接少量的阻容件即可构动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构成一个完整的成一个完整的成一个完整的成一个完整的A/DA/D转换器,其主要功能特性如下:转换器,其主要功能特性如下:转换器,其主要功能特性如下:转换器,其主要功能特性如下:分辨率:分辨率:分辨率:分辨率:1212位位位位 n n非线性误差:小于非线性误差:小于非线性误差:小于非线性误差:小于1/2LBS1/2LBS或或或或1LBS1LBSn n 转换速率:转换速率:转换速率:转换速率:25us25usn n 模拟电压输入范围:模拟电压输入范围:模
25、拟电压输入范围:模拟电压输入范围:0 010V10V和和和和0 020V20V,0 05V5V和和和和0 010V10V两档四种两档四种两档四种两档四种n n 电源电压:电源电压:电源电压:电源电压:15V15V和和和和5V5Vn n数据输出格式:数据输出格式:数据输出格式:数据输出格式:1212位位位位/8/8位位位位12位逐次逼近式位逐次逼近式A/D转换器转换器AD574与单片机与单片机8051的接口电路的接口电路n n(2)双斜积分式A/D转换器n n结构与工作原理结构与工作原理n nICL 7109ICL 7109是一种高精度、低噪声、低漂移、价格是一种高精度、低噪声、低漂移、价格是一
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