电感传感器.ppt
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1、电感传感器现在学习的是第1页,共56页3-1电感式传感器 一 变隙式电感传感器(一)工作原理 磁路组成:铁芯l1、衔铁l2、气隙l3(l)。衔铁与被测体相连,被测体位移引起气隙磁阻的变化,从而使线圈的电感值变化,进而改变线圈的电压,电流或频率。现在学习的是第2页,共56页为变隙式 为变截面式 总磁阻:设,磁路中,线圈匝数为N,则电感为:现在学习的是第3页,共56页(二)特性分析(变隙式)导磁体相对磁导率r1A1A2现在学习的是第4页,共56页引入“磁路等效磁导率e”引入常数 则:非线性关系现在学习的是第5页,共56页现在学习的是第6页,共56页现在学习的是第7页,共56页讨论:现在学习的是第8
2、页,共56页二.差动变隙式电感传感器 现在学习的是第9页,共56页灵敏度:线性度:现在学习的是第10页,共56页差动式比单线圈的灵敏度提高一倍;因为差动式非线性项少了奇次项,所以差 动式比单线圈的非线性失真小。结论现在学习的是第11页,共56页二、螺管式电感传感器 工作原理:衔铁伸入螺管线圈内长度的变化引起螺管线圈电感值的变化L现在学习的是第12页,共56页(一)激励磁场 由毕奥沙伐拉普拉斯定理可以求得不同长径比的螺管线圈轴向磁场分布曲线 apI无限长直载流导线B一般情况下:dBa(毕奥沙伐尔实验)电流元 在空间P点产生的磁感应强度:(拉普拉斯定理)PI现在学习的是第13页,共56页r0Idl
3、dBIpP点上的磁感应强度:(1匝)由于对称关系,各 互相抵消,而 互相加强。现在学习的是第14页,共56页P现在学习的是第15页,共56页讨论(1)曲线由中间平坦部分和两端斜线部分组成;(2)螺管越长或相对螺管越细,即 ,则中间平坦区越宽,且磁场强度越强。现在学习的是第16页,共56页(二)衔铁磁化引起的磁场 由于衔铁是铁磁体,所以当衔铁进入螺管线圈,激励磁场将使衔铁磁化,从而产生附加磁场。可以用一个围绕衔铁表面流过的圆电流所产生的磁场来代替。P衔铁现在学习的是第17页,共56页现在学习的是第18页,共56页(三)总磁场 带衔铁的螺管线圈磁场线圈激励磁场衔铁磁化的附加磁场 总磁通:现在学习的
4、是第19页,共56页(四)线圈电感 磁通量回路种的电流现在学习的是第20页,共56页当传感器材料确定后,La随la(即插入深度)而变化。在实际应用中,大位移螺管式传感器一般都利用磁场的中间部分,此时 ,(磁场均匀)。(3-27b)现在学习的是第21页,共56页传感器电感灵敏度:讨论提高螺管式电感传感器的灵敏度的措施:1、增加N;2、增加Aa,3、采用高导磁率的材料,以增加 。现在学习的是第22页,共56页(五)电压输出特性 a.大位移电感传感器电原理图及输出特性 传感器u1_线圈用交流恒流源激励克服非线性 设 输出电压当 灵敏度提高,非线性改善。现在学习的是第23页,共56页b.差动螺管式电感
5、传感器线圈轴向磁场分布曲线曲线1,2是单个线圈的轴向磁场分布;曲线3是差动线圈的轴向磁场分布。结论:电压灵敏度和线性度优于单线圈传感器。现在学习的是第24页,共56页三.电感线圈的等效电路为激励磁场的频率。品质因素Q表示电感线圈所储存的能量。(Q值它的电抗同等效串联电阻之比)耗散因数D线圈能量的损耗程度:现在学习的是第25页,共56页同理:与线圈及铁芯材料、结构有关的系数;总耗散因数D:在忽略分布电容的影响下,D曲线如图所示(3-11)现在学习的是第26页,共56页(二)并联电容的影响 等效电路图(右图)不考虑分布电容影响时:考虑分布电容影响时,阻抗:(一般传感器 Q1)线圈和铁芯损耗电阻的总
6、和电感从式中可见 由于分布电容C存在,使有效串联电阻和有效电感均增加。现在学习的是第27页,共56页电感的相对变化值:品质因数:(1)由于分布电容的存在使,有效灵敏度提高;而使有效品质因数减小。(2)分布电容将引起传感器性能的变化。为此必须根据测试时所用的电缆长度对传感器进行标定。讨论:现在学习的是第28页,共56页四.交流电桥 电压输出:交流电桥是电感传感器的主要测量电路,其作用是将线圈中的电感的变化转换为桥路的电压变化。阻抗:电抗现在学习的是第29页,共56页a.当满足平衡条件:(需实部和虚部分别满足)b.桥臂阻抗的相对变化(一)电桥输出特性 1.单臂工作 设 工作臂阻抗的相对变化:桥路同
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