第四章电感式传感器优秀PPT.ppt
《第四章电感式传感器优秀PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第四章电感式传感器优秀PPT.ppt(34页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第四章电感式传感器第一页,本课件共有34页第四章 电感式传感器4.1 自感式电感传感器4.2 差动变压器式传感器4.3 电涡流式传感器第二页,本课件共有34页n n利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、振动等转换成线圈自感量L L或互感量MM的变化,再由测的变化,再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出,这种装置称为量电路转换为电压或电流的变化量输出,这种装置称为电感式传感器。电感式传感器。n n电感式传感器具有结构简单,工作可靠,测量精度高,零电感式传感器具有结构简单,工作可靠,测量精度高,零点稳定,输出功率较大等一系列优点,其主要缺点是灵敏点稳定,输出功率较大等一系列优点,其主要
2、缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约,传感器自身频率响应低,度、线性度和测量范围相互制约,传感器自身频率响应低,不适用于快速动态测量。不适用于快速动态测量。n n这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,在工业自动控制系统中被广泛采用。第三页,本课件共有34页自感式电感传感器气隙型传感器 变面积式自感传感器 螺管型自感传感器 单线圈螺管型传感器 差动式螺管型传感器变间隙式传感器变面积式差动变压器互感式传感器(差动变压器式传感器)螺线管式差动变压器 变隙式差动变压器电涡流式传感器 高频反射式电涡流式传感器低频透射式电涡流式传感器电感式传感器 第四页,本课件共有34页第一节 自感式电感
3、传感器 第五页,本课件共有34页一、气隙型自感传感器 1 1气隙型传感器的工作原理气隙型传感器的工作原理气隙型传感器的工作原理气隙型传感器的工作原理公式:公式:n n表明,当线圈匝数为常数时,电感表明,当线圈匝数为常数时,电感L L仅仅是磁路中磁阻仅仅是磁路中磁阻R Rmm的函数,只要改的函数,只要改变变 或或S S均可导致电感变化均可导致电感变化。n n因此,气隙型传感器又分为变气隙厚度因此,气隙型传感器又分为变气隙厚度 的变间隙式传感器和变气隙面积的变间隙式传感器和变气隙面积的变面积式传感器的变面积式传感器n n使用最广泛的是变气隙厚度使用最广泛的是变气隙厚度 式变间隙式电感传感器。式变间
4、隙式电感传感器。由线圈、铁芯和衔铁三部分组成.铁芯和衔铁由导磁材料如硅钢片或坡莫合金制成,在铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为,传感器的运动部分与衔铁相连。线圈的匝数 0空气的导磁率 S0气隙的截面积 第六页,本课件共有34页2 2气隙型传感器的输出特性气隙型传感器的输出特性气隙型传感器的输出特性气隙型传感器的输出特性变间隙式传感器的输出特性为非线性关系 变面积式传感器输出特性为线性关系 第七页,本课件共有34页(2 2)变面积式传感器的输出特性)变面积式传感器的输出特性n n变间隙式电感传感器的测量范围与灵敏度及线性度相矛盾,变间隙式电感传感器的测量范围与灵敏度及线性度相矛盾,所以变隙式电感式
5、传感器用于测量微小位移时是比较精确的。所以变隙式电感式传感器用于测量微小位移时是比较精确的。(1 1)变间隙式传感器的输出特性)变间隙式传感器的输出特性n n变面积式自感传感器在忽略气隙磁通边缘效应的条件下,输变面积式自感传感器在忽略气隙磁通边缘效应的条件下,输入与输出呈线性关系;因此可望得到较大的线性范围。但是入与输出呈线性关系;因此可望得到较大的线性范围。但是与变气隙式自感传感器相比,其灵敏度降低。与变气隙式自感传感器相比,其灵敏度降低。第八页,本课件共有34页3 3变间隙式传感器的结构变间隙式传感器的结构变间隙式传感器的结构变间隙式传感器的结构 由两个相同的电感线圈、和磁路组成 测量时,
6、衔铁通过导杆与被测位移量相连,当被测体上下移动时,导杆带动衔铁也以相同的位移上下移动,使两个磁回路中磁阻发生大小相等,方向相反的变化,导致一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减小,形成差动形式。比较单线圈和差动两种变间隙式电感传感器特性,可得到如下结论:差动式比单线圈式的灵敏度高一倍。差动式的非线性项等于单线圈非线性项乘以(/0)因子,因为(/0)1,所以,差动式的线性度得到明显改善。为了使输出特性能得到有效改善,构成差动的两个变隙式电感传感器在结构尺寸、材料、电气参数等方面均应完全一致。第九页,本课件共有34页二、螺管型自感传感器二、螺管型自感传感器1 1螺管型自感传感器的原理螺管型自感
7、传感器的原理螺管型自感传感器的原理螺管型自感传感器的原理主要元件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。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。为了提高灵敏度与线性度,常采用差动螺管式自感传感器 螺管线圈内磁场分布曲线 结构 第十页,本课件共有34页差动螺旋管式自感传感器结构示意图磁场分布曲线 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。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。第十一页,本课件共有34页2 2螺管型自感传感器的输出特性螺
8、管型自感传感器的输出特性螺管型自感传感器的输出特性螺管型自感传感器的输出特性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;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。要求线圈框架尺寸和形状必须稳定,否则
9、影响其线性和稳定性。3 3螺管型自感传感器的特点螺管型自感传感器的特点螺管型自感传感器的特点螺管型自感传感器的特点 灵敏度简化公式:说明:两只线圈的灵敏度大小相等,符号相反,具有差动特征。第十二页,本课件共有34页三、自感式传感器的测量电路 n n电感式传感器的测量电路有交流电桥式、交流变压器式以及谐电感式传感器的测量电路有交流电桥式、交流变压器式以及谐振式等几种形式。振式等几种形式。交流电桥测量电路 变压器交流电桥 谐振调幅式测量电路 谐振调频式测量电路 第十三页,本课件共有34页四、自感式传感器的应用 1 1变隙电感式压力传感器变隙电感式压力传感器变隙电感式压力传感器变隙电感式压力传感器
10、变隙电感式压力传感器由膜盒、铁芯、衔铁及线圈等组成,衔铁与变隙电感式压力传感器由膜盒、铁芯、衔铁及线圈等组成,衔铁与膜盒的上端连在一起。膜盒的上端连在一起。当压力进入膜盒时,膜盒的顶端在压力当压力进入膜盒时,膜盒的顶端在压力P P的作用下产生与压力的作用下产生与压力P P大大小成正比的位移。于是衔铁也发生移动,从而使气隙发生变小成正比的位移。于是衔铁也发生移动,从而使气隙发生变化,流过线圈的电流也发生相应的变化,电流表指示值就反化,流过线圈的电流也发生相应的变化,电流表指示值就反映了被测压力的大小。映了被测压力的大小。第十四页,本课件共有34页2 2变隙式差动电感压力传感器变隙式差动电感压力传
11、感器 n n变隙式差动电感压力传感器,是由变隙式差动电感压力传感器,是由C C形弹簧管、衔铁、铁芯和线圈等组成。形弹簧管、衔铁、铁芯和线圈等组成。n n当被测压力进入当被测压力进入C C形弹簧管时,形弹簧管时,C C形弹簧管产生变形,其自由端发生位移,带动形弹簧管产生变形,其自由端发生位移,带动与自由端连接成一体的衔铁运动,使线圈与自由端连接成一体的衔铁运动,使线圈1 1和线圈和线圈2 2中的电感发生大小相等、符号相中的电感发生大小相等、符号相反的变化,即一个电感量增大,另一个电感量减小。反的变化,即一个电感量增大,另一个电感量减小。第十五页,本课件共有34页第二节 差动变压器式传感器 第十六
12、页,本课件共有34页n n把被测的非电量变化转换为线圈互感量变化的传感器称把被测的非电量变化转换为线圈互感量变化的传感器称为互感式传感器。这种传感器是根据变压器的基本原理为互感式传感器。这种传感器是根据变压器的基本原理制成的,并且次级绕组都用差动形式连接,故称差动变制成的,并且次级绕组都用差动形式连接,故称差动变压器式传感器。压器式传感器。n n差动变压器结构形式较多,有变隙式、变面积式和螺线管差动变压器结构形式较多,有变隙式、变面积式和螺线管式等,但其工作原理基本一样。非电量测量中,应用最多式等,但其工作原理基本一样。非电量测量中,应用最多的是螺线管式差动变压器,它可以测量的是螺线管式差动变
13、压器,它可以测量1 1100mm范围内的机械位移,并具有测量精度高,灵敏度高,结构简单,性能可靠等优点。第十七页,本课件共有34页一、差动变压器式传感器工作原理 螺线管式差动变压器由初级线圈,两个次级线圈和插入线圈中央的圆螺线管式差动变压器由初级线圈,两个次级线圈和插入线圈中央的圆柱形铁芯等组成。柱形铁芯等组成。n n螺线管式差动变压器按线圈绕组排列的方式不同可分为一节、螺线管式差动变压器按线圈绕组排列的方式不同可分为一节、二节、三节、四节和五节式等类型。二节、三节、四节和五节式等类型。n n一节式灵敏度高,三节式零点残余电压较小,通常采用的是二节一节式灵敏度高,三节式零点残余电压较小,通常采
14、用的是二节式和三节式两类。式和三节式两类。1-活动衔铁;2-导磁外壳 3-骨架;4-初级绕组w 5-次级绕组w2a;6-次级绕组w2 第十八页,本课件共有34页二、差动变压器式传感器的基本特性 特性分析的结论特性分析的结论特性分析的结论特性分析的结论 :n n零点残余电压主要是由传感器的两次级绕组的电气参数与几何尺零点残余电压主要是由传感器的两次级绕组的电气参数与几何尺寸不对称,以及磁性材料的非线性等问题引起的。寸不对称,以及磁性材料的非线性等问题引起的。n n零点残余电压的波形十分复杂,主要由基波和高次谐波组成。零点残余电压的波形十分复杂,主要由基波和高次谐波组成。n n基波产生的主要原因是
- 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:
- 第四 电感 传感器 优秀 PPT
限制150内