磁栅位移传感器U0——输出电压系数优秀PPT.ppt
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1、其次章其次章 检测与传感器检测与传感器n n2.1 概述概述n n2.2 线位移检测传感器线位移检测传感器n n2.3 角位移检测传感器角位移检测传感器n n2.4 速度、加速度传感器速度、加速度传感器n n2.5 测力传感器测力传感器n n2.6 传感器的正确选择和运用传感器的正确选择和运用n n2.7 检测信号的采集与处理检测信号的采集与处理2.1 概述概述n n一、定义及分类:一、定义及分类:n n1、定义:传感器是将力、温度、位移、速、定义:传感器是将力、温度、位移、速度等量转换成电信号的元件。度等量转换成电信号的元件。“传感器技传感器技术是机电一体化的第一基础术是机电一体化的第一基础
2、”n n2、分类、分类n n 按能量变换的功能分:按能量变换的功能分:n n 按输出的信号分:按输出的信号分:物理传感器物理传感器物理传感器物理传感器化学传感器化学传感器化学传感器化学传感器 计数型(二次型计数型(二次型计数型(二次型计数型(二次型+计数型)计数型)计数型)计数型)电压,电流型(热电偶电压,电流型(热电偶电压,电流型(热电偶电压,电流型(热电偶,Cds,Cds电池)电池)电池)电池)电感,电容型(可变电容)电感,电容型(可变电容)电感,电容型(可变电容)电感,电容型(可变电容)有接点型有接点型有接点型有接点型(微动开关,接触开关,微动开关,接触开关,微动开关,接触开关,微动开关
3、,接触开关,行程开关行程开关行程开关行程开关)传感器传感器传感器传感器 电阻型(电位器,电阻应变片)电阻型(电位器,电阻应变片)电阻型(电位器,电阻应变片)电阻型(电位器,电阻应变片)非电量型非电量型非电量型非电量型二值型二值型二值型二值型电量电量电量电量无接点型无接点型无接点型无接点型(光电开关,接近开关光电开关,接近开关光电开关,接近开关光电开关,接近开关)模拟型模拟型模拟型模拟型数字型数字型数字型数字型代码型(旋转编码器,磁尺)代码型(旋转编码器,磁尺)代码型(旋转编码器,磁尺)代码型(旋转编码器,磁尺)二、传感器的基本特性二、传感器的基本特性n n1.1.传感器的静特性传感器的静特性传
4、感器的静特性传感器的静特性n n 传感器的静态特性是指当被测量处于稳定状态传感器的静态特性是指当被测量处于稳定状态传感器的静态特性是指当被测量处于稳定状态传感器的静态特性是指当被测量处于稳定状态下,传感器的输入与输出值之间的关系。传感器下,传感器的输入与输出值之间的关系。传感器下,传感器的输入与输出值之间的关系。传感器下,传感器的输入与输出值之间的关系。传感器静态特性的主要技术指标有:静态特性的主要技术指标有:静态特性的主要技术指标有:静态特性的主要技术指标有:线性度线性度线性度线性度、灵敏度灵敏度灵敏度灵敏度、迟滞迟滞迟滞迟滞和和和和重复性重复性重复性重复性等。等。等。等。n n(1).(1
5、).线性度线性度线性度线性度n n 传感器的线性度是指传感器实际输出传感器的线性度是指传感器实际输出传感器的线性度是指传感器实际输出传感器的线性度是指传感器实际输出输入特输入特输入特输入特性曲线与理论直线之间的最大偏差与输出满度值性曲线与理论直线之间的最大偏差与输出满度值性曲线与理论直线之间的最大偏差与输出满度值性曲线与理论直线之间的最大偏差与输出满度值之比,即之比,即之比,即之比,即二、传感器的基本特性二、传感器的基本特性(2).(2).灵敏度灵敏度灵敏度灵敏度 传感器的灵敏度是指传感器在稳定标准条件下,传感器的灵敏度是指传感器在稳定标准条件下,传感器的灵敏度是指传感器在稳定标准条件下,传感
6、器的灵敏度是指传感器在稳定标准条件下,输出量的变更量与输入量的变更量之比,即输出量的变更量与输入量的变更量之比,即输出量的变更量与输入量的变更量之比,即输出量的变更量与输入量的变更量之比,即(3).(3).迟滞迟滞迟滞迟滞 传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程中,输出程中,输出程中,输出程中,输出输入特性曲线不重合的程度称为迟滞,输入特性曲线不重合的程度称为迟滞,输入特性曲线不重合的程度称为迟滞,输入特性曲线不重合的程度称为迟滞,迟滞误差一般以满量程输出的百分数
7、表示迟滞误差一般以满量程输出的百分数表示迟滞误差一般以满量程输出的百分数表示迟滞误差一般以满量程输出的百分数表示 二、二、传感器的基本特性传感器的基本特性(4).(4).重复性重复性重复性重复性 传感器在同一条件下,被测输入量按同一方向作全传感器在同一条件下,被测输入量按同一方向作全传感器在同一条件下,被测输入量按同一方向作全传感器在同一条件下,被测输入量按同一方向作全量程连续多次重复测量时,所得输出量程连续多次重复测量时,所得输出量程连续多次重复测量时,所得输出量程连续多次重复测量时,所得输出输入曲线的输入曲线的输入曲线的输入曲线的不一样程度,称重复性。重复性误差用满量程输出的不一样程度,称
8、重复性。重复性误差用满量程输出的不一样程度,称重复性。重复性误差用满量程输出的不一样程度,称重复性。重复性误差用满量程输出的百分数表示,即百分数表示,即百分数表示,即百分数表示,即近似计算近似计算近似计算近似计算精确计算精确计算精确计算精确计算二、二、传感器的基本特性传感器的基本特性5.5.辨别力辨别力辨别力辨别力 传感器能检测到的最小输入增量称辨别力,在输入传感器能检测到的最小输入增量称辨别力,在输入传感器能检测到的最小输入增量称辨别力,在输入传感器能检测到的最小输入增量称辨别力,在输入零点旁边的辨别力称为阈值。零点旁边的辨别力称为阈值。零点旁边的辨别力称为阈值。零点旁边的辨别力称为阈值。6
9、.6.零漂零漂零漂零漂 传感器在零输入状态下,输出值的变更称为零漂,传感器在零输入状态下,输出值的变更称为零漂,传感器在零输入状态下,输出值的变更称为零漂,传感器在零输入状态下,输出值的变更称为零漂,零漂可用相对误差表示,也可用确定误差表示。零漂可用相对误差表示,也可用确定误差表示。零漂可用相对误差表示,也可用确定误差表示。零漂可用相对误差表示,也可用确定误差表示。n n2.2.传感器的动态特性传感器的动态特性传感器的动态特性传感器的动态特性n n 传感器能测量动态信号的实力用动态特性表示。传感器能测量动态信号的实力用动态特性表示。传感器能测量动态信号的实力用动态特性表示。传感器能测量动态信号
10、的实力用动态特性表示。动态特性是指传感器测量动态信号时,输出对输动态特性是指传感器测量动态信号时,输出对输动态特性是指传感器测量动态信号时,输出对输动态特性是指传感器测量动态信号时,输出对输入的响应特性。传感器动态特性的性能指标可以入的响应特性。传感器动态特性的性能指标可以入的响应特性。传感器动态特性的性能指标可以入的响应特性。传感器动态特性的性能指标可以通过时域、频域以及试验分析的方法确定,其动通过时域、频域以及试验分析的方法确定,其动通过时域、频域以及试验分析的方法确定,其动通过时域、频域以及试验分析的方法确定,其动态特性参数如:最大超调量、上升时间、调整时态特性参数如:最大超调量、上升时
11、间、调整时态特性参数如:最大超调量、上升时间、调整时态特性参数如:最大超调量、上升时间、调整时间、频率响应范围、临界频率等。间、频率响应范围、临界频率等。间、频率响应范围、临界频率等。间、频率响应范围、临界频率等。n n 二、二、传感器的基本特性传感器的基本特性n n1.1.新型传感器的开发新型传感器的开发新型传感器的开发新型传感器的开发n n 鉴于传感器的工作机理是基于各种效应和定律,鉴于传感器的工作机理是基于各种效应和定律,鉴于传感器的工作机理是基于各种效应和定律,鉴于传感器的工作机理是基于各种效应和定律,由此启发人们进一步发觉新现象、接受新原理、开由此启发人们进一步发觉新现象、接受新原理
12、、开由此启发人们进一步发觉新现象、接受新原理、开由此启发人们进一步发觉新现象、接受新原理、开发新材料、接受新工艺,并以此研制出具有新原理发新材料、接受新工艺,并以此研制出具有新原理发新材料、接受新工艺,并以此研制出具有新原理发新材料、接受新工艺,并以此研制出具有新原理的新型物性型传感器,这是发展高性能、多功能、的新型物性型传感器,这是发展高性能、多功能、的新型物性型传感器,这是发展高性能、多功能、的新型物性型传感器,这是发展高性能、多功能、低成本和小型化传感器的重要途径。总之,传感器低成本和小型化传感器的重要途径。总之,传感器低成本和小型化传感器的重要途径。总之,传感器低成本和小型化传感器的重
13、要途径。总之,传感器正经验着从以结构型为主转向以物性型为主的过程。正经验着从以结构型为主转向以物性型为主的过程。正经验着从以结构型为主转向以物性型为主的过程。正经验着从以结构型为主转向以物性型为主的过程。三、传感器的发展方向三、传感器的发展方向n n2.2.传感器的集成化和多功能化传感器的集成化和多功能化传感器的集成化和多功能化传感器的集成化和多功能化n n 随着微电子学、微细加工技术和集成化工艺等随着微电子学、微细加工技术和集成化工艺等随着微电子学、微细加工技术和集成化工艺等随着微电子学、微细加工技术和集成化工艺等方面的发展,出现了多种集成化传感器。这类传方面的发展,出现了多种集成化传感器。
14、这类传方面的发展,出现了多种集成化传感器。这类传方面的发展,出现了多种集成化传感器。这类传感器,或是同一功能的多个敏感元件排列成线性、感器,或是同一功能的多个敏感元件排列成线性、感器,或是同一功能的多个敏感元件排列成线性、感器,或是同一功能的多个敏感元件排列成线性、面型的阵列型传感器;或是多种不同功能的敏感面型的阵列型传感器;或是多种不同功能的敏感面型的阵列型传感器;或是多种不同功能的敏感面型的阵列型传感器;或是多种不同功能的敏感元件集成一体,成为可同时进行多种参数测量的元件集成一体,成为可同时进行多种参数测量的元件集成一体,成为可同时进行多种参数测量的元件集成一体,成为可同时进行多种参数测量
15、的传感器;或是传感器与放大、运算、温度补偿等传感器;或是传感器与放大、运算、温度补偿等传感器;或是传感器与放大、运算、温度补偿等传感器;或是传感器与放大、运算、温度补偿等电路集成一体具有多种功能电路集成一体具有多种功能电路集成一体具有多种功能电路集成一体具有多种功能实现了横向和纵实现了横向和纵实现了横向和纵实现了横向和纵向的多功能。向的多功能。向的多功能。向的多功能。三、传感器的发展方向三、传感器的发展方向n n3.3.传感器的智能化传感器的智能化传感器的智能化传感器的智能化n n “电五官电五官电五官电五官”与与与与“电脑电脑电脑电脑”的相结合,就是传感器的相结合,就是传感器的相结合,就是传
16、感器的相结合,就是传感器的智能化。智能化传感器不仅具有信号检测、转的智能化。智能化传感器不仅具有信号检测、转的智能化。智能化传感器不仅具有信号检测、转的智能化。智能化传感器不仅具有信号检测、转换功能,同时还具有记忆、存储、解析、统计处换功能,同时还具有记忆、存储、解析、统计处换功能,同时还具有记忆、存储、解析、统计处换功能,同时还具有记忆、存储、解析、统计处理及自诊断、自校准、自适应等功能。如进一步理及自诊断、自校准、自适应等功能。如进一步理及自诊断、自校准、自适应等功能。如进一步理及自诊断、自校准、自适应等功能。如进一步将传感器与计算机的这些功能集成于同一芯片上,将传感器与计算机的这些功能集
17、成于同一芯片上,将传感器与计算机的这些功能集成于同一芯片上,将传感器与计算机的这些功能集成于同一芯片上,就成为智能传感器。就成为智能传感器。就成为智能传感器。就成为智能传感器。三、传感器的发展方向三、传感器的发展方向2.2 线位移检测传感器线位移检测传感器n n一、光栅位移传感器一、光栅位移传感器一、光栅位移传感器一、光栅位移传感器n n二、感应同步器二、感应同步器n n三、磁栅位移传感器三、磁栅位移传感器一、光栅位移传感器一、光栅位移传感器1 1、光栅的构造:、光栅的构造:、光栅的构造:、光栅的构造:n n2 2、工作原理、工作原理、工作原理、工作原理一、光栅位移传感器一、光栅位移传感器 把
18、两块栅距把两块栅距把两块栅距把两块栅距WW相等的光栅平行安装,且让它们的刻痕之间有较小的夹角相等的光栅平行安装,且让它们的刻痕之间有较小的夹角相等的光栅平行安装,且让它们的刻痕之间有较小的夹角相等的光栅平行安装,且让它们的刻痕之间有较小的夹角 时,时,时,时,这时间栅上会出现若干条明暗相间的条纹,这种条纹称莫尔条纹,它们沿着与光这时间栅上会出现若干条明暗相间的条纹,这种条纹称莫尔条纹,它们沿着与光这时间栅上会出现若干条明暗相间的条纹,这种条纹称莫尔条纹,它们沿着与光这时间栅上会出现若干条明暗相间的条纹,这种条纹称莫尔条纹,它们沿着与光栅条纹几乎垂直的方向排列,如图所示。栅条纹几乎垂直的方向排列
19、,如图所示。栅条纹几乎垂直的方向排列,如图所示。栅条纹几乎垂直的方向排列,如图所示。n n莫尔条纹具有如下特点:莫尔条纹具有如下特点:莫尔条纹具有如下特点:莫尔条纹具有如下特点:n n1.1.莫尔条纹的位移与光栅的移动成比例。光栅每莫尔条纹的位移与光栅的移动成比例。光栅每莫尔条纹的位移与光栅的移动成比例。光栅每莫尔条纹的位移与光栅的移动成比例。光栅每移动过一个栅距移动过一个栅距移动过一个栅距移动过一个栅距WW,莫尔条纹就移动,莫尔条纹就移动,莫尔条纹就移动,莫尔条纹就移动过一个条过一个条纹间距纹间距B n n2.2.莫尔条纹具有位移放大作用。莫尔条纹的间距莫尔条纹具有位移放大作用。莫尔条纹的间
20、距莫尔条纹具有位移放大作用。莫尔条纹的间距莫尔条纹具有位移放大作用。莫尔条纹的间距BB与两光栅条纹夹角之间关系为与两光栅条纹夹角之间关系为与两光栅条纹夹角之间关系为与两光栅条纹夹角之间关系为n n3.3.莫尔条纹具有平均光栅误差的作用。莫尔条纹具有平均光栅误差的作用。莫尔条纹具有平均光栅误差的作用。莫尔条纹具有平均光栅误差的作用。一、光栅位移传感器一、光栅位移传感器n n 通过光电元件,可将莫尔条纹移动时间强通过光电元件,可将莫尔条纹移动时间强通过光电元件,可将莫尔条纹移动时间强通过光电元件,可将莫尔条纹移动时间强的变更转换为近似正弦变更的电信号,如图的变更转换为近似正弦变更的电信号,如图的变
21、更转换为近似正弦变更的电信号,如图的变更转换为近似正弦变更的电信号,如图所示。所示。所示。所示。一、光栅位移传感器一、光栅位移传感器其电压为:其电压为:其电压为:其电压为:n n 将此电压信号放大、整形变换为方波,将此电压信号放大、整形变换为方波,经微分转换为脉冲信号,再经辨向电路和经微分转换为脉冲信号,再经辨向电路和可逆计数器计数,则可用数字形式显示出可逆计数器计数,则可用数字形式显示出位移量,位移量等于脉冲与栅距乘积。测位移量,位移量等于脉冲与栅距乘积。测量辨别率等于栅距。量辨别率等于栅距。一、光栅位移传感器一、光栅位移传感器n n1.感应同步器结构感应同步器结构二、感应同步器二、感应同步
22、器 sinsin coscos 节距节距节距节距22(2mm2mm)节距节距节距节距(0.5mm0.5mm)绝缘粘胶绝缘粘胶绝缘粘胶绝缘粘胶 铜箔铜箔铜箔铜箔 铝箔铝箔铝箔铝箔 耐切削液涂层耐切削液涂层耐切削液涂层耐切削液涂层 基板基板基板基板(钢、铜钢、铜钢、铜钢、铜)滑尺滑尺滑尺滑尺定尺定尺定尺定尺n n 包括定尺和滑尺,用制造印刷线路板的腐蚀方法在定尺和滑尺上制成节距T(一般为2mm)的方齿形线圈。定尺绕组是连续的,滑尺上分布着两个励磁绕组,分别称为正弦绕组和余弦绕组。当正弦绕组与定尺绕组相位相同时,余弦绕组与定尺绕组错开1/4节距。滑尺和定尺相对平行安装,其间保持确定间隙(0.050.
23、2mm)。二、感应同步器二、感应同步器n n2.2.感应同步器的工作原理感应同步器的工作原理感应同步器的工作原理感应同步器的工作原理n n 在滑尺的绕组中,施加频率为在滑尺的绕组中,施加频率为在滑尺的绕组中,施加频率为在滑尺的绕组中,施加频率为f f(一般为(一般为(一般为(一般为210kHz210kHz)的交变电流时,定尺绕组感应出频)的交变电流时,定尺绕组感应出频)的交变电流时,定尺绕组感应出频)的交变电流时,定尺绕组感应出频率为率为率为率为f f的感应电动势。感应电动势的大小与滑尺和的感应电动势。感应电动势的大小与滑尺和的感应电动势。感应电动势的大小与滑尺和的感应电动势。感应电动势的大小
24、与滑尺和定尺的相对位置有关。定尺的相对位置有关。定尺的相对位置有关。定尺的相对位置有关。n n 设正弦绕组供电电压为设正弦绕组供电电压为设正弦绕组供电电压为设正弦绕组供电电压为UsUs,余弦绕组供电电压,余弦绕组供电电压,余弦绕组供电电压,余弦绕组供电电压为为为为UcUc,移动距离为,移动距离为,移动距离为,移动距离为x x,节距为,节距为,节距为,节距为T T,则正弦绕组单,则正弦绕组单,则正弦绕组单,则正弦绕组单独供电时,在定尺上感应电势为独供电时,在定尺上感应电势为独供电时,在定尺上感应电势为独供电时,在定尺上感应电势为二、感应同步器二、感应同步器n n余弦绕组单独供电所产生的感应电势为
25、余弦绕组单独供电所产生的感应电势为余弦绕组单独供电所产生的感应电势为余弦绕组单独供电所产生的感应电势为 二、感应同步器二、感应同步器由于感应同步器的磁路系统可视为线性,可进行线由于感应同步器的磁路系统可视为线性,可进行线由于感应同步器的磁路系统可视为线性,可进行线由于感应同步器的磁路系统可视为线性,可进行线性叠加,所以定尺上总的感应电势为性叠加,所以定尺上总的感应电势为性叠加,所以定尺上总的感应电势为性叠加,所以定尺上总的感应电势为n n式中式中式中式中 :n nKK定尺与滑尺之间的耦合系数;定尺与滑尺之间的耦合系数;定尺与滑尺之间的耦合系数;定尺与滑尺之间的耦合系数;n n 定尺与滑尺相对位
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