第四章力敏传感器.优秀PPT.ppt
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1、LOGO第第4 4章章 力敏传感器力敏传感器4.14.24.3第第4章章 力敏传感器力敏传感器应变式电阻传感器应变式电阻传感器压电式力传感器压电式力传感器电容式力传感器电容式力传感器4.1 应变式电阻传感器应变式电阻传感器电阻应变片的种类金属电阻应变片半导体应变片电阻应变片的测量电路电阻应变式传感器应用 4.1.2 金属电阻应变片金属电阻应变片v金属电阻应变片的结构图 41金属电阻应变片结构4.1.2 金属电阻应变片金属电阻应变片v金属电阻应变片的分类1.丝式应变片(分回线式和短接式两种丝式应变片(分回线式和短接式两种)回线式应变片回线式应变片短接式应变片短接式应变片 2.箔式应变片箔式应变片
2、3.薄膜应变片薄膜应变片图图 4 4 3 3箔式应变片箔式应变片4.1.2 金属电阻应变片金属电阻应变片v金属应变片的工作原理v v v式中 -电阻的相对变更;v -电阻率的相对变更;v -金属丝长度相对变更,用 表示,为金属丝长度方向的应变或轴向应变v v -截面积的相对变更,因为,;r为金属丝的半径,v则 为金属丝半径的相对变,即径向v应变 。4.1.2 金属电阻应变片金属电阻应变片v金属应变片的工作原理v 为金属材料的泊松比。v =C C由确定的材料和加工方式确定的常数;vV=v v v v式中 =,为金属丝材的应变灵敏系数(简称灵敏系数)。=C 4.1.2 金属电阻应变片金属电阻应变片
3、v金属电阻应变片的参数应变片电阻值应变片电阻值 灵敏系数灵敏系数K机械滞后机械滞后 横向效应及横向效应系数横向效应及横向效应系数H零漂零漂P和蠕变和蠕变绝缘电阻绝缘电阻 v(1)温度误差)温度误差v探讨应变片特性,通常是以室温恒定为前提条件探讨应变片特性,通常是以室温恒定为前提条件的。实际在应用时,环境(工作)温度常常会发的。实际在应用时,环境(工作)温度常常会发生变更,使应变片上的条件变更,影响其输出特生变更,使应变片上的条件变更,影响其输出特性。这种单纯由温度变更引起的应变片电阻值变性。这种单纯由温度变更引起的应变片电阻值变更的现象,称为温度效应。更的现象,称为温度效应。v设环境引起的构件
4、温度变更为设环境引起的构件温度变更为 时,粘贴在试件表时,粘贴在试件表面的应变片敏感栅材料的电阻温度系数为面的应变片敏感栅材料的电阻温度系数为,则应,则应变片产生的电阻相对变更为变片产生的电阻相对变更为v (4-7)v同时,由于敏感栅材料和被测构件材料两者的线膨胀系数不同,当 存在时,引起应变片的附加应变。其值为v (4-8)v v为试件材料的线膨胀系数,v为敏感栅材料的线膨胀系数。v由温度变更形成的总电阻相对变更为v温度变更所引起的总的输出应变为温度补偿温度补偿v单丝自补偿应变片v若使应变片在温度变更 时热输出值为零,必需满足条件v当被测试件材料确定后,就可以选择合适的应变片敏感栅材料满足上
5、 式,以达到温度补偿的目的。v双丝自补偿应变片v双丝自补偿应变片也称为组合式的补偿片或双金属敏感栅自补偿片。这种应变片的敏感栅是由电阻温度系数为一正一负的两种合金丝串联而成的。有丝绕式和短接式两种形式,如图所示。电桥补偿法电桥补偿法4.1.3 半导体应变片半导体应变片v4.1.3.1 半导体应变片的分类和结构半导体应变片的分类和结构 v依据材料类型分为依据材料类型分为P型硅应变片、型硅应变片、N型硅应型硅应变片、变片、P-N互补型应变片;依据特性分为互补型应变片;依据特性分为灵敏系数补偿型应变片和非线性补偿应变灵敏系数补偿型应变片和非线性补偿应变片;片;v以材料的化学成分分为硅、锗、锑化铟、以
6、材料的化学成分分为硅、锗、锑化铟、磷化嫁、磷化铟等应变片;磷化嫁、磷化铟等应变片;v按结构分类包括体型应变片、扩散型应变按结构分类包括体型应变片、扩散型应变片和薄膜型半导体应变计。片和薄膜型半导体应变计。4.1.3 半导体应变片半导体应变片v4.1.3.2半导体应变片的工作原理4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v4.1.4.电阻应变片的测量电路v1 直流电桥电路v2 沟通电桥电路4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v4.1.4.4直流电桥电路v 直流电桥平衡条件图 4-6直流电桥电路4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v 电压灵敏度电桥电压灵敏
7、度电桥电压灵敏度 4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路va)电桥的电压灵敏度正比于电桥电源电压。电源电压愈高,电压灵敏度愈高。但是,电源电压的提高,受到两方面的限制:一是应变片的允许温升,即应变片的允许功耗;二是应变片电阻的温度误差。所以,电源电压应适当选择,一般取13V。vb)电桥电压灵敏度是桥臂电阻比值n的函数,即和电桥各桥臂的初始比值有关 4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v 非线性误差及其补偿方法志向状况下电桥输出电压志向状况下电桥输出电压 实际清空下电桥输出电压实际清空下电桥输出电压 非线性误差非线性误差 4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的
8、测量电路v消退非线性误差的方法 va)提高桥臂比来考虑,提高桥臂比会降低电压灵敏度。因此,为达到既减小非线性误差,又不降低电压灵敏度,必需适当提高电源电压。可减小非线性误差。但是从电压灵敏度提高桥臂比4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路vb)接受差动电桥图图 4 7半桥差动电路半桥差动电路图图 4 8全桥差动电路全桥差动电路4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v电桥输出电压 电桥初始时是平衡,则在对称状况下,与 成线性关系,差动电桥无非线性误差 4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v给电桥的四臂接入四片应变片,使两个桥臂应变片受到拉力,两个桥臂应
9、变片受到压,将两个应变符号相同的接入相对桥臂上,则构成全桥差动电路。若电桥初始是平衡的,在对称状况下有:差动桥路的输出电压 电压灵敏度比单片提高了四倍,比半桥差动电路提高了一倍。4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v图图 4 9恒流源电桥恒流源电桥电桥输出电压为 比前面的单臂供压电桥的非线性误差削减了50%。图图 4 9恒流源电桥恒流源电桥4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v沟通电桥电路 v 沟通电桥的工作原理沟通电桥也称为不平衡电桥,是利用电桥输出电流或电压与电桥各参数间的关系进行工作的。(a a)沟通电桥)沟通电桥 (b b)等效电路)等效电路 图 4-1
10、0沟通电桥4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v沟通电桥的输出电压为则沟通电桥的平衡条件为 将桥臂上的复阻抗代入式上式可得 由此可知,由应变片构成的沟通电桥,除了满足电阻平衡条件外,还必需满足电容平衡条件。为此,沟通电桥上设置有电阻平衡调整和电容平衡调整。4.1.4.电阻应变片的测量电路电阻应变片的测量电路v沟通电桥平衡调整电路(a,b)可变电阻调整 (c,d)电容调整 图图 4 11沟通电桥平衡调整电路沟通电桥平衡调整电路4.1.5 电阻应变式传感器应用电阻应变式传感器应用v1,应变式力传感器 v2,应变式压力传感器v3,应变式加速度传感器4.1.5 电阻应变式传感器应用电阻
11、应变式传感器应用v 柱(筒)式力传感器图图 4 12柱(筒)式力传感器柱(筒)式力传感器4.1.5 电阻应变式传感器应用电阻应变式传感器应用v电桥的输出电压为从而得到被测力F为4.1.5 电阻应变式传感器应用电阻应变式传感器应用v 环式力传感器(a a)环式弹性原件环式弹性原件 (b b)应力分布曲线)应力分布曲线图图 4 13环式力传感器环式力传感器4.1.5 电阻应变式传感器应用电阻应变式传感器应用v悬臂梁式力传感器是一种结构简洁、高精度、应变片简洁黏贴、抗偏、抗侧性能优越的称重测力传感器。最小可以测几十克,最大可以测几十吨的质量,精度可达到0.02%FS。v悬臂梁有两种:一种为等截面梁,
12、另一种为等强度梁 4.1.5 电阻应变式传感器应用电阻应变式传感器应用(a a)等截面梁)等截面梁 (b b)等强度梁)等强度梁图图 4 14悬臂梁悬臂梁4.1.5 电阻应变式传感器应用电阻应变式传感器应用v应变式压力传感器图图 4 15筒式压力传感器筒式压力传感器圆筒外表面沿圆周方向产生的环向应变为 对于薄壁圆筒,环向应变为 4.1.5 电阻应变式传感器应用电阻应变式传感器应用v应变式加速度传感器 图图 4 16应变式加速度传感器应变式加速度传感器当被测点的加速度沿图中箭头a所示方向时,悬臂梁自由端受惯性力的作用,质量块向箭头相反的方向相对于基座运动,使梁发生弯曲变形,应变片电阻发生变更,产
13、生输出信号,输出信号大小与加速度成正比。4.2 压电式力传感器压电式力传感器 v4.2.1.压电效应和压电材料v压电效应 某些电介质在受到确定方向的外力作用下发生形变时,内部会产生极化现象,同时在其表面会产生电荷,且所产生的电荷量与外力的大小成正比。(a)正压电效应 (b)正压电效应的可逆性图图 4 17压电效应压电效应4.2.1.压电效应和压电材料压电效应和压电材料v1,压电材料的主要特性参数压电材料的主要特性参数 v压电常数是衡量材料压电效应强弱的参数,它干脆关系到压电常数是衡量材料压电效应强弱的参数,它干脆关系到压电输出灵敏度。压电输出灵敏度。v弹性常数压电材料的弹性常数确定着压电器件的
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