第六章电感式传感器优秀PPT.ppt
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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更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,在测量这些变更时,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。依据工作原理的不同,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更时,线圈通电线圈自身电流发生变更时,线圈里的磁通量
2、也随着变更,从而在该线因的自身里的磁通量也随着变更,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更时,将使当一线圈中的电流发生变更时,将使位于它所产生的变更磁场里的另一线圈中产生位于它所产生的变更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.工作牢靠,寿命长工作牢靠,寿命长 2.2.灵敏度高,抗干扰实力强灵敏度高,抗干扰实力强 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
3、于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.存在沟通零信号存在沟通零信号 应用:流量、振动、位移、比重等一般可将被测量转换成位移应用: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 电感变更电感变更 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信号调整电路信号调整电路6.1.5影响传感器精度的因素分析影
4、响传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,变更一个
5、就可制成一种传感器,所以变磁阻式传感器也可分为:1.变气隙厚度的电感式传感器(A与常数)2.变气隙面积A的电感式传感器(与常数)3.变铁芯磁导率的电感式传感器(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,因通常接受自感线圈并不是一个纯电感,因通常接受铁磁体作为磁芯,所以有一些其它参量存在,铁磁体作为磁芯,所以有一些其它参量存在,可以等效为可以等效为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
6、励产生的交变磁场,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。会在线圈铁心中造成涡流及磁滞损耗。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主要由线圈绕组的固有电容与电缆分布电容所构成。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 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
7、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)当当铁铁芯芯和和衔衔铁铁接接受受同同一一种种导导磁磁材材料料,且且截截面面相相同同时时,因因为为气气隙隙ll一一般般较较小小,故故可可认认为为气气隙隙磁磁通通截截面面与与铁铁芯芯截截面面相相等等,设设磁磁路路总长为总长为l l,则,则 K=0W 2S一般r1,所以u当气隙削减当气隙削减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(
8、单线圈单线圈)自感的相对变更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)若忽视高次项,则自感变更灵敏度为 线性度线性度LL1L2 L0 0当当气气隙隙发发生生变变更更时时,自自感感的的变变更更与与气气隙隙变变更更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更系,其非线性程度随气隙相对变更/的增大而增加;的增大而增加;气气隙隙削削减减所所引引起起的的自自感感变变更更L1与与气气隙隙增增加加同同样样所所引引起起的的
9、自自感感变变更更L2并并不不相相等等,即即L1L2,其其差差值值随随/的的增增加加而增大。而增大。注注:当当气气隙隙发发生生变变更更时时,自自感感的的变变更更与与气气隙隙变变更更均均呈呈非非线线性性关系,其非线性程度随气隙相对变更关系,其非线性程度随气隙相对变更/的增大而增加的增大而增加.气气隙隙削削减减所所引引起起的的自自感感变变更更L1与与气气隙隙增增加加同同样样所所引起的自感变更引起的自感变更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
10、感感传传感感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削削减减,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,则当磁路总气隙变更分别接入测量电桥邻臂,则当磁路总气隙变更时,自感相对变时,自感相对变更为更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
11、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)的的变变更更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冲冲突突的的制制约约,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
12、程程为为(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
13、工作作时时,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更更,引引起起螺螺管管线线圈圈自自感感值值的的变变更更。当当用用恒恒流流源源激激励励时,则线圈的输出电压与铁芯的位移量有关。时,则线圈的输出电压与铁芯的位移量有关。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起先插入(铁芯在起先插入(x=0 x=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
14、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。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,绝大多数自感式传感器都运用与电阻差动式类似的技术来改善性能:由两单一式结构对称组合,构成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变更小。这种差动螺管式自感传感器的测量范围为(550)mm,非线性误差在0.5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
15、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:结构简洁,制造装配简洁;结构简洁,制造装配简洁;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,须须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态态必必需需稳稳
16、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66.1.4信号调整电路信号调整电路1.沟通电桥沟通电桥三、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)沟通电桥是自感传感器的主要测量电路,为了提高灵敏度,改善沟通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。Z1Z1、Z2Z2为工作臂,为工作臂,即线圈阻抗,即线圈阻抗,R1R1、R2R2为电桥的平衡臂为电桥的平衡臂 电桥平衡条
17、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,Z Z1 1=Z Z+Z Z和和Z Z2 2=Z Z-Z ZZLR1R2Z2Z1L1L2RS1RS2沟通电桥原理图USCE6.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器66.1.4信号调整电路信号调整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UscUsc
18、包含与电源包含与电源E E同相和正交两个重量。同相和正交两个重量。在实际测量中,只希望有同相重量,如能使在实际测量中,只希望有同相重量,如能使 或或Q 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/RSRS/RS一般很小,所以要求线圈有高的品质因数。一般很小,所以要求线圈有高的品质因数。当当Q Q值很高时,值很高时,UscUsc ;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),沟通电桥即为电阻电桥。例,沟通电桥即为电阻电桥。例如,应变测量仪就是如此,此时输出电压如,应变
19、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洁洁,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组成,调零便利。成,调零便利。(两点说明两点说明)6.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器66.1.4信号调整电路信号调整电路2、变压器电桥、变压器电桥Z Z1 1Z Z2 2U U0 0E/E/2 2E/E/2 2E E变压器电桥原理图变压器电桥原理图I I平平衡衡臂臂为为变变压压器器的的两两个个副副边边,当当负负载载阻阻抗抗为为无无穷穷大大时时,流流入入工工作臂的电流为作臂的电流为 初始初始Z Z1 1=Z Z2 2=Z Z=R RS S+j+jLL,故平衡
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