电动势传感器精选文档.ppt
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1、电动势传感器本讲稿第一页,共六十七页5.1 磁电感应式传感器磁电感应式传感器磁电感应式传感器又称感应式传感器或电动式传感器。它利用电磁感应原理将被测量转换成感应电动势,是一种机电能量变换型传感器。优点优点:它不需要辅助电源就能把被测对象的机械量转换成易于测量的电信号,是有源传感器;由于它输出功率大且性能稳定,,输出阻抗小,灵敏度较高,一般不需要高增益放大器,而且具有一定的工作带宽(101000 Hz),所以得到普遍应用。缺点:缺点:传感器的尺寸和重量都较大。应用:应用:适用于振动、转速、位移、扭矩等测量。本讲稿第二页,共六十七页 5.1.1 磁电感应式传感器工作原理磁电感应式传感器工作原理根据
2、法拉第电磁感应定律,当运动导体在磁场中切割磁力线时,闭合导体回路中的磁通量发生变化,在导体中产生感应电动势,当导体形成闭合回路就会出现感应电流。导体中感应电动势的大小与回路所包围的磁通量的变化率成正比,那么N匝线圈在变化磁场中感应电动势为:=Nd/dt 本讲稿第三页,共六十七页 当线圈垂直于磁场方向运动以速度 v切割磁力线时,感应电动势为:=NBlv 式中l代表每匝线圈的平均长度;B为线圈所在磁场的磁感应强度。若线圈以角速度转动,S为每匝线圈的平均截面积,则上式可写成:=NBS 本讲稿第四页,共六十七页不同类型的磁电感应式传感器闭合线圈磁通量变化的实现办法:磁路中磁阻的变化;恒定磁场中磁铁与线
3、圈之间做相对运动;恒定磁场中线圈等效面积的变化。直接应用:测定速度 在信号调节电路中接积分电路,或微分电路,磁电式传感器就可以用来测量位移或加速度。本讲稿第五页,共六十七页 5.1.2 磁电感应式传感器类型磁电感应式传感器类型根据磁场方式,可以设计成两种磁电传感器结构:变磁通式和恒磁通式。1 变磁通式(也称变磁阻式)变磁通式(也称变磁阻式)线圈和磁铁部分都是固定的;与被测物体连接并运动的部分由导磁材料制成,在运动中,它们改变磁路的磁阻,因而改变贯穿线圈的磁通量,在线圈中产生感应电动势。用来测量角速度,线圈中产生感应电动势的频率作为输出,而感应电动势的频率取决于磁通变化的频率。结构:闭磁路、开磁
4、路。本讲稿第六页,共六十七页(1)闭磁路变磁通闭磁路变磁通式传感器式传感器 内齿轮装在转轴上,外齿轮、永久磁铁和感应线圈固定,内外齿轮齿数相同。当转轴连接到被测转轴上时,内齿轮随被测轴转动,外齿轮不动,内外齿轮的相对转动使气隙磁阻产生周期变化,引起磁路中磁通的变化,使线圈内产生周期变化的感应电动势。显然,感应电势的频率与被测转速成正比。本讲稿第七页,共六十七页(2)开磁路变磁通开磁路变磁通式传感器式传感器 同样,线圈磁铁固定不动,测量齿轮(导磁材料)安装在被测旋转体上,随之一起转动。每转动一个齿,它与软铁之间构成的磁路磁阻变化一次,磁通也就变化一次,线圈中产生感应电势,其变化频率等于被测转速与
5、测量齿轮齿数的乘积。这种传感器结构简单,但输出信号较小,且因高速轴上加装齿轮较危险而不宜测量高转速。4321NS本讲稿第八页,共六十七页2 恒定磁通恒定磁通式式 恒定磁通式磁电传感器由永久磁铁、线圈、弹簧、金属骨架和壳体等组成。磁路系统产生恒定的直流磁场,磁路中的工作气隙固定不变,因而气隙中磁通也是恒定不变的。其运动部件可以是线圈或者磁铁,因此又分为动圈式(a)和动铁式(b)两种结构类型。本讲稿第九页,共六十七页动圈式和动铁式的工作原理完全相同。当当壳壳体体随随被被测测振振动动体体一一起起振振动动时时,由由于于弹弹簧簧较较软软,运运动动部部件件(线线圈圈或或者者磁磁铁铁)质质量量相相对对较较大
6、大。当当振振动动频频率率足足够够高高(远远大大于于传传感感器器固固有有频频率率)时时,运运动动部部件件惯惯性性很很大大,来来不不及及随随振振动动体体一一起起振振动动,几几乎乎静静止止不不动动,振振动动能能量量几几乎乎全全被被弹弹簧簧吸吸收收,永永久久磁磁铁铁与与线线圈圈之之间间的的相相对对运运动动速速度度接接近近于于振振动动体体振振动动速速度度,磁磁铁铁与与线线圈圈的的相相对对运运动动切切割割磁磁力力线线,从从而而产产生生感感应电势为应电势为e=-NBlv 动圈式动圈式动铁式动铁式本讲稿第十页,共六十七页 e=-NBlv 式中:B 工作气隙磁感应强度;l每匝线圈平均长度;N线圈在工作气隙磁场中
7、的匝数;v相对运动速度。原理原理:壳体随被测物体振动;壳体随被测物体振动;软弹簧吸收能量;软弹簧吸收能量;动圈或动铁对地保持静止动圈或动铁对地保持静止,与壳体与壳体的相对速度近于振动速度;的相对速度近于振动速度;线圈切割磁力线。线圈切割磁力线。本讲稿第十一页,共六十七页 相对测量原理:相对测量原理:当被测体的振动频度当被测体的振动频度比传感器固比传感器固有频率有频率0大很多时(大很多时(0),磁铁与线圈之间的,磁铁与线圈之间的相对运动速度接近于振动体的振动速度,可以用相对运动速度接近于振动体的振动速度,可以用相对运动代替绝对运动。其中:相对运动代替绝对运动。其中:本讲稿第十二页,共六十七页5.
8、1.3 磁电感应式传感器特性分析磁电感应式传感器特性分析1.主要技术指标主要技术指标 (1)输出电流 当测量电路接入磁电传感器电路中,磁电传感器的输出电流Io为 式中:Rf测量电路输入电阻;R 线圈等效电阻。本讲稿第十三页,共六十七页(2)传感器的电流灵敏度为 (3)传感器的输出电压和电压灵敏度分别为 本讲稿第十四页,共六十七页2.静态误差静态误差 当传感器的工作温度发生变化或受到外界磁场干扰、机械振动或冲击时,其灵敏度将发生变化而产生测量误差。根据误差产生的原因,又分为非线性误差和温度误差。(1)非线性误差非线性误差 磁电感应式传感器产生非线性误差的主要原因:由于传感器线圈内有电流I0流过时
9、,将产生一定的交变磁通I,此交变磁通叠加在永久磁铁所产生的工作磁通上,使恒定的气隙磁通变化如附图所示。当传感器线圈相对于永久磁铁磁场的运动速度增大时,将产生较大的感生电势e和较大的电流I0,由此产生的附加磁场方向与原工作磁场方向相反,减弱了工作磁场的作用,从而使得传感器的灵敏度随着被测速度的增大而降低。本讲稿第十五页,共六十七页本讲稿第十六页,共六十七页 当线圈的运动速度与附图所示方向相反时,感生电势E、线圈感应电流反向,所产生的附加磁场方向与工作磁场同向,从而增大了传感器的灵敏度。其结果是线圈运动速度方向不同时,传感器的灵敏度具有不同的数值,使传感器输出基波能量降低,谐波能量增加。即这种非线
10、性特性同时伴随着传感器输出的谐波失真。显然,传感器灵敏度越高,线圈中电流越大,这种非线性越严重。为补偿上述附加磁场干扰,可在传感器中加入补偿线圈,如图5.3所示。补偿线圈通以经放大K倍的电流,适当选择补偿线圈参数,可使其产生的交变磁通与传感线圈本身所产生的交变磁通互相抵消,从而达到补偿的目的。本讲稿第十七页,共六十七页 (2)温度误差温度误差 当温度变化时,式(5.9)中右边三项都不为零,对铜线而言每摄氏度变化量为dL/L0.16710-4,dR/R0.4310-2,dB/B每摄氏度的变化量取决于永久磁铁的磁性材料。对铝镍钴永久磁合金,dB/B-0.0210-2,这样由式(5.9)可得近似值:
11、x(-4.5%)/10 这一数值是很可观的,所以需要进行温度补偿,补偿通常采用热磁分流器,热磁分流器由具有很大负温度系数的特殊磁性材料做成。它在正常工作温度下已将空气隙磁通分路掉一小部分。当温度升高时,热磁分流器的磁导率显著下降,经它分流掉的磁通占总磁通的比例较正常工作温度下显著降低,从而保持空气隙的工作磁通不随温度变化,维持传感器灵敏度为常数。本讲稿第十八页,共六十七页5.1.4 磁电感应式传感器的应用磁电感应式传感器的应用 1.磁电感应式振动速度传感器磁电感应式振动速度传感器 图 5.8 是动圈式振动速度传感器结构示意图。其结构主要由钢制圆形外壳制成,里面用铝支架将圆柱形永久磁铁与外壳固定
12、成一体,永久磁铁中间有一小孔,穿过小孔的芯轴两端架起线圈和阻尼环,芯轴两端通过圆形膜片支撑架空且与外壳相连。1-芯轴芯轴 2-外壳外壳 3-圆形膜片圆形膜片 4-铝架铝架 5-永久磁铁永久磁铁 6-线圈线圈 7-阻尼环阻尼环 8-引线引线本讲稿第十九页,共六十七页 工作时,传感器与被测物体刚性连接。当物体振动时,传感器外壳和永久磁铁随之振动,而架空的芯轴、线圈和阻尼环因惯性而不随之振动,它们与磁铁产生相对运动。因而,线圈切割磁力线而产生正比于振动速度的感应电动势,线圈的输出通过引线输出到测量电路。该传感器测量的是振动速度参数,若在测量电路中接入积分电路,则输出电势与位移成正比;若在测量电路中接
13、入微分电路,则其输出与加速度成正比。基本工作原理本讲稿第二十页,共六十七页 2.磁电式转速传感器磁电式转速传感器 图5.9是磁电式转速传感器工作原理图。测速发电机测速发电机磁电式车速传感器磁电式车速传感器本讲稿第二十一页,共六十七页 3.磁电式扭矩仪磁电式扭矩仪 图5.10是磁电式扭矩仪的工作原理图。在驱动源和负载之间的扭转轴的两侧安装有齿形圆盘,它们旁边装有相应的两个磁电传感器。磁电传感器的结构见下图所示。传感器的检测元件部分由永久磁场、感应线圈和铁芯组成。永久磁铁产生的磁力线与齿形圆盘交链。当齿形圆盘旋转时,圆盘齿凸凹引起磁路气隙的变化,磁通量也发生变化,在线圈中感应出交流电压,其频率等于
14、圆盘上齿数与转数乘积。本讲稿第二十二页,共六十七页当扭矩作用在扭转轴上时当扭矩作用在扭转轴上时,两个磁电传感器输出的感应电压两个磁电传感器输出的感应电压u1和和u2存在存在相位相位差差。这个相位差与扭转轴的扭转角成正比。这个相位差与扭转轴的扭转角成正比。这样传感器就可以把扭矩引起的这样传感器就可以把扭矩引起的扭转角转换成相位差的电信号。扭转角转换成相位差的电信号。相位差相位差扭转角扭转角 扭矩扭矩本讲稿第二十三页,共六十七页4.磁流量传感器磁流量传感器 电磁流量传感器的结构交流磁场交流磁场当导电流体沿测量管在磁场中垂直流动时,将切割磁力线产生感应电动势。其大小本讲稿第二十四页,共六十七页5.2
15、 霍尔式传感器霍尔式传感器 霍尔传感器是基于霍尔效应的一种传感器。1879年美国物理学家霍尔首先在金属材料中发现了霍尔效应,但由于金属材料的霍尔效应太弱而没有得到应用。随着半导体技术的发展,开始用半导体材料制成霍尔元件,由于它的霍尔效应显著而得到应用和发展。霍尔传感器广泛用于电磁测量、压力、加速度、振动等方面的测量。5.2.1 霍尔效应原理霍尔效应原理 1.霍尔效应霍尔效应 置于磁场中的金属或半导体薄片,当有电流流过时,在垂直于电流和磁场方向上将产生电动势,这种现象称霍尔效应。该电势称霍尔电势。该薄片称为霍尔元件。本讲稿第二十五页,共六十七页本讲稿第二十六页,共六十七页 图 5.12 所示,在
16、垂直于外磁场B的方向上放置一导电薄片,薄片通以电流I,方向如图所示。导电薄片中的电流是金属中自由电子在电场作用下的定向运动。此时,每个电子受洛仑磁力fL的作用,fL大小为 fL=eBv式中:e电子电荷;v电子运动平均速度;B磁场的磁感应强度。图5.12 霍尔效应原理图本讲稿第二十七页,共六十七页 fL的方向在图 中是向上的,此时电子除了沿电流反方向作定向运动外,还在fL的作用下向上漂移,结果使金属导电板上底面积累电子,而下底面积累正电荷,从而形成了附加内电场EH,称霍尔电场,该电场强度为 EH=式中UH为霍尔电势。霍尔电场的出现,使定向运动的电子除了受洛仑磁力作用外,还受到霍尔电场的作用力,其
17、大小为eEH,此力阻止电荷继续积累。随着上、下底面积累电荷的增加,霍尔电场增加,电子受到的电场力也增加,当电子所受霍尔电场力与洛仑磁力大小相等、方向相反时,即eEH=evB,电子积累达到动态平衡。本讲稿第二十八页,共六十七页 电子积累达到动态平衡时的霍尔电势:式中RH 称之为霍尔系数,其大小取决于导体的电阻率和载流子的迁移率。式中KH=RH/d称为霍尔片的灵敏度。由式可见,霍尔电势正比于控制电流I及磁感应强度B,其灵敏度与霍尔系数RH成正比而与霍尔片厚度d成反比。利用霍尔效应制成的传感器称霍尔传感器,由于霍尔电势仅与控制电流及磁感应强度,常用来探测电流和磁场。为了提高灵敏度,霍尔元件常制成薄片
18、形状。本讲稿第二十九页,共六十七页 5.2.2 霍尔元件的结构及特性分析霍尔元件的结构及特性分析 1 材料与结构材料与结构 由于霍尔元件的灵敏度与霍尔系数RH成正比而与霍尔片厚度d成反比,而霍尔系数大小取决于导体的电阻率和载流子的迁移率。一般金属材料载流子迁移率很高,但电阻率很小;而绝缘材料电阻率极高,但载流子迁移率极低。故只有半导体材料适于制造霍尔片。本讲稿第三十页,共六十七页 目前常用的霍尔元件材料有:锗、硅、砷化铟、锑化铟等半导体材料。其中N型锗容易加工制造,其霍尔系数、温度性能和线性度都较好。N型硅线性度最好,其霍尔系数、温度性能同N型锗相近。锑化铟对温度最敏感,尤其在低温范围内温度系
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