自感式传感器课程设计(共24页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 引言传感器技术是现代信息技术的主要内容之一。传感器是将能够感受到的及规定的被测量按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成,其中敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量(输入量)的部分;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受的或响应的被探测量转换成适于传输和测量的电信号的部分。本说明书中设计的具有带相敏检波电路的差动式自感传感器是将位移的变化转化成电感的变化,再通过信号调节电路将其转化成可测量的电压信号。目录课程设计任务书 . 2一、设计要求 . 3二、基本原理 . 3 1.自感传感器简介3 2.自感式传感器的工作原理3 3.差动 变
2、隙式自感传感器的工作原理5 4零点残余误差的影响63、 传感器结构及参数 . 7 四、传感器测量电路 . 9 1.交流电桥10 振荡电路11 3.移相器13 4.放大器14 5.相敏检波器15 6.低通滤波器18五误差分析 . 20 六、结论 . 22七、参考资料 . 231、 设计要求 按照任务书进行设计,设计的传感器必须满足所要求的几个技术参数。根据设计成果进行验证试验并记录试验现象。2、 基本原理1、自感传感器简介 自感式电感传感器是利用线圈自感变化实现测量的一种装置,其核心部分是可变自感,在将被测量转换成线圈自感变化时,一般要利用磁场作为媒介或利用铁磁体的某些现象。这类传感器的主要特征
3、是具有电感绕组。2、自感式传感器的工作原理图2.1所示为为自感传感器的结构原理图。传感器由线圈、铁心和衔铁三部分组成,在铁心与衔铁之间有厚度为的空气隙。当被测运动物体带动衔铁上下移时,气隙厚度产生变化,是铁心和衔铁形成的磁路磁阻发生变化,从而使线圈的自感也发生变化。线圈自感的计算公式为 式中:为线圈的匝数;为磁路的总磁阻。如果空气隙厚度较小,而且不考虑磁路的铁损,则总磁阻为磁路中铁心、气隙和衔铁的磁阻之和: 式中:li为各段导磁体的长度(包括铁心、衔铁);i为各段导磁体的相对磁导率;Si为各段导磁体的截面积;为空气隙磁通截面积;o为空气隙的磁导率(4H/m)。将式2-2代入式2-1得 图21
4、由于铁心与衔铁为铁磁材料,其磁阻与空气隙磁阻相比小得多,故可忽略,则式2-3可简化为 由式2-4可看出,线圈的自感量与、S和三个参数有关。当线圈匝数一定时,若不变,变化,则为的单值函数,可构成变气隙传感器,这种传感器灵敏度很高,是最常用的电感式传感器。3、差动变隙式自感传感器的工作原理变气隙型传感器单个线圈使用时,由于线圈中流往负载的电流不可能等于零,存在起始电流,因而不适用于精密测量衔铁始终受电磁吸力,会引起附加误差,非线性误差较大;一些干扰,如电源、电压、频率及温度的变化,都会影响输出,从而产生误差。这些问题的存在使得单个线圈构成的简单的电感传感器一般不宜用在精密测试系统中,实际工作时,常
5、常差动使用,即采用两个相同的传感器线圈共用一个活动衔铁,构成差动电感传感器,从而可以提高电感传感器的灵敏度,减小其测试误差。如图2.2。从图中可知,若衔铁向下移动,气隙增加,电感减小;气隙减小电感增大,则差动变隙式自感传感器的电感变化量为 由式2-5可知,差动式电感传感器的电感相对变化量为 当,可将式-6展开围泰勒级数形式并作线性处理,忽略高次项,可得 则差动变隙式自感传感器的灵敏度为 非线性误差为 可见,差动变隙式自感传感器灵敏度提高了一倍,非线性误差减小了一个数量级。另外采用差动式传感器,还能抵消温度变化、电感波动、外界干扰、电磁吸力等因素对传感器的影响。4、 零点残余误差的影响 自感式传
6、感器产生零位误差的原因有很多,包括(1)两个差动式电感线圈的电气参数及导磁体的几何尺寸不可能完全对称;(2)传感器具有铁损及铁心磁化曲线的非线性;(3)电源电压中含有高次谐波;(4)线圈具有寄生电容,线圈与外壳、铁心间有分布电容。零点残余电压的危害很大,它会降低零位附近的测量精度,削弱分辨力,严重时造成放大器保和。减小零点残余电压的措施包括:减小激励电源中的谐波成分;减小电感传感器的激励电流使之工作在磁化曲线的线性段。另外,在差动电感电桥的电路中接入两只可调电位器,当电桥有其实不平衡电压时,可通过反复调节两只电位器,使电桥达到平衡条件,消除不平衡电压。 3、 传感器的结构及参数 图3.1-1
7、图3.1-1为轴向式电感测微仪所用的传感器。侧头10用螺钉拧在测杆8上,测杆8可在钢球导轨7上做轴向移动。测杆上端固定着衔铁3.当测杆移动时,带动衔铁3在电感线圈4中移动,线圈4放在圆筒形磁心2中,两线圈差动使用,当衔铁过零点上移时,上线圈电感量增加,下线圈电感量减小。两线圈输出由引线1接至测量电路。在测量时,为了使测头始终接触被测件就需要一定的接触力,该力由弹簧5产生,防转销6限制测杆8的转动,密封套9用来防止灰尘进入传感器内部。传感器测量参数分析根据所要求技术参数:灵敏度为1mv/mm,桥压为2V,结合差动式传感器电桥电路,可求得气隙的总长度为2mm。再结合以下公式: 可求得变间隙型差动式
8、自感位移传感器的参数:铁心的相对磁导率(硅钢材料): 8000(查的)铁心材料的电阻率(硅钢材料): 40(查的)线圈材料的电阻率(铜):(查的)铁心磁通截面积A: 衔铁尺寸: 磁路总长度: 带小气隙的铁心的相对磁导率:气隙总长度:2mm 气隙的厚度:0.5mm线圈匝数:400铁心叠片厚度:1mm在铁心窗口中的导线总截面积:线径:0.8mm每匝平均长度:空气磁导率:测量范围: 灵敏度K: 1mv/mm线性度: 分辨率: 零点残余电压: 线圈电感量L:线圈的最大品质因数:19.5电流频率: 748KH四、传感器的测量电路 如图4.1所示,传感器的测量电路由振荡电路、交流电桥、放大器、相敏检波器、
9、低通滤波器和移相器组成。通过此转换电路,可以将电感自感的变化转化为电压幅值的变化。1、交流电桥 图4.1-1所示为传感器交流电桥,初始时,衔铁处于中间位置,即,而是固定臂,于是电桥平衡,输出电压。当先铁偏离中心位置时,两线圈电感量一增一减 图4.1-1 此时电桥失衡,有电压输出,输出为 由上式可求得,当线圈的品质因数很高,时 可见,输出信号的幅值与衔铁的位移幅度成正比,其相位取决于位移的方向,若衔铁上移,输出信号与激励电源同相位;若衔铁下移,输出信号与激励电源相位相差。式中:为电桥输出电压;为电桥输入电压;为差动电感传感器衔铁在中间位置时的间隙;为衔铁位移量。 由式可见,电桥输出电压的大小与衔
10、铁位移量成正比,其相位与衔铁运动方向有关。若设衔铁向上运动,为正,输出为正;当衔铁向下运动,反相,为负,理想的输出特性曲线如图所示。以上可知,差动变气隙型自感传感器相对单线圈变气隙型自感传感器,从理论上消除了起始时的零位输入,衔铁所受电磁引力平衡,灵敏度提高了一倍,线性度得到改善(电感变化量的高次项部分相互抵消),差动形式可减弱或消除温度、电源变化及外界干扰等共模干扰的影响。因为这些干扰是以相同的方向、相同的幅度作用在两个线圈上的,它们所引起的线圈自感变化的大小和符号是相同的,而信号调理电路实质上是将两个线圈自感的差值转换为电信号。2、 振荡电路在一个电子线路中,不加输入信号就有信号输出的现象
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