2023年传感技术电子精品讲义1.pdf
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1、学习好资料 欢迎下载 电子教案 传 感 技 术 哈尔滨理工大学 测控技术及仪器专业 学习好资料 欢迎下载 目 录 绪 论.4 0-1传感器的作用.4 0-2 传感器的定义与组成.4 0-3 传感器的分类及对它的一般要求.6 第一章 传感器的静特性.9 1-1 线性度.9 1-2 迟滞.12 1-3 重复性.12 1-4 灵敏度与灵敏度误差.13 1-5 分辨力与阈值.13 1-6 稳定性.13 1-7 温度稳定性.13 1-8 抗干扰稳定性.13 1-9 静态误差.14 第二章 电阻式传感器.15 2-1 应变式传感器.15 2-1-1应变式传感器的工作原理.15 2-1-2金属应变片的主要特
2、性.17 2-1-3 转换电路.20 2-1-4 温度误差及其补偿.22 2-1-5应变式传感器应用举例.25 2-2 固态压阻式传感器.26 2-2-1 工作原理.26 2-2-2 压阻式传感器的特点.27 2-2-3固态压阻式传感器的应用.27 第三章 电感式传感器.28 3-1可变磁阻式电感传感器.28 3-2 差动变压器式电感传感器.31 第四章 电容式传感器.32 4-1电容式传感器的工作原理.32 4-2 极距变化型电容式传感器的变换原理.33 4-3 面积变化型电容式传感器的变换原理.33 4-4 介质变化型电容式传感器的变换原理.35 4-5 电容式传感器的测量电路.36 第五
3、章 压电式传感器.38 5-1压电效应.38 5-2 压电式传感器及其等效电路.39 5-3 测量电路.40 度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 第六章 光电式传感器.42 6-1 光电式传感器.42 6-2 光纤传感器.45 6-3 CCD图像传感器.47 第七章 磁电式传感器.50 7-1磁电感应式传感器.50 7-2 霍尔式传感器.52 第八章 热电式传感器.55 8-1热电偶传感器.55 8-2 热敏电阻传感器.58
4、 第九章 半导体式传感器.55 9-1气敏传感器.60 9-2 湿敏传感器.60 9-3 磁敏偶传感器.55 第十章 谐振式传感器.55 10-1振弦式传感器.60 10-2 振筒振膜传感器.60 10-3 压电式谐振传感器.55 第十一章 传感器的标定.55 11-1传感器的静态标定.60 11-2 传感器的动态标定.60 度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 绪 论 0-1传感器的作用 人们为了从外界获取信息,必须借助于感
5、觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种请况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要结决的就是获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或是最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代生产也就失去了基础。在基础科学研究中,传感器更具突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领
6、域:例如在宏观上要观察上千年的茫茫宇宙,微观上要观察小到cm1310的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到s2410的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法获取的信息,没有想适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测仪器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊
7、断、生物工程、甚至文物保护等等及其广泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫太空到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。0-2传感器的定义与组成 我国国家标准(GB7765-87)中说,传感器(Transducer/Sensor)的定义是:“能够感度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化
8、型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置”。我们的定义是:传感器是一种以一定的精确度把被测量转换为与之有确定对应关系的、便于应用的某种物理量的测量装置。这一包含了以下几方面的意思:传感器是测量装置,能完成检测任务;它的输入量是某一被测量,可能是物理量,也可能是化学量、生物量等。它的输出量是某中物理量,这种量要便于传输、转换、处理、显示等等,这种量可以是气、光、电物理量,但主要是电物理量;输出输入有对应关系,且应有一定的精度程度。关于传感器,我国曾出现过许多种名称,如发送器、传送器等,它们的内涵相同或
9、者相似,所以近来已逐趋向统一,大都使用传感器这一名称了。从字面上可以作如下解释:传感器的功用是一感二传,即感受被测信息,并传送出去。传感器一般由敏感元件、转换元件、基本转换电路三部分组成,组成框图见图0-1。敏感元件:它是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。图 0-2是一种气体压力传感器的示意图。膜盒 2 的下半部分与壳体 1 固接,上半部分通过连杆与磁芯 4 相连,磁芯 4 置于两个电感线圈 3 中,后者接入转化电路 5。这里的膜盒就是敏感元件,其外部与大气压力ap相通,内部感受被测压力p。当p变化时,引起膜盒上半部分移动,即输出相应的位移量。图 0-2 气体压力传感
10、器 转换元件:敏感元件的输出就是它的输入,它把输入转换成电路参量。在图 0-2中,转换元件是可变电感线圈 3,它把输入的位移量转换成电感的变化。基本转换电路:上述电路参数接入基本转换电路(简称转换电路),便可转换成电量 被测量 电量 图 0-1 传感器组成框图 转换元件 基本转 换电路 敏感元件 度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 输出。传感器只完成被测参数至电量的基本转换,然后输入到测控电路,进行放大、运算、处理等进一步转
11、换,以获得被测值或进行过程控制。实际上,有些传感器很简单,有些则较复杂,大多数是开环系统,也有些是反馈的闭环系统。最简单的传感器由一个敏感元件(兼转换元件)组成,它感受被测量时直接输出电量,如热电偶就是这样。如图 0-3所示,两种不同的金属材料 A 和 B,一端连接在一起,放在被测温度 T 中,另一端为参考,温度为 T0,则在回路中将产生一个与温度 T、T0有关的电动势,从而进行温度测量。有些传感器由敏感元件和转换元件组成。如图 04 所示的压电式加速度传感器,其中质量块 m 是敏感元件,压电片(块)是转换元件。因转换元件的输出已是电量,故无需转换电路。图 0-3 热电偶 图 0-4 压电式加
12、速度传感器 有些传感器,转换元件不只一个,要经过若干次转换。敏感元件与转换元件在结构上常是装在一起的,而转换电路为了减小外界的影响也希望和它们装在一起,不过由于空间的限制或者其他原因,转换电路常装入电箱中。尽管如此,因为不少传感器要在通过转换电路后才能输出电信号,从而决定了转换电路是传感器的组成环节之一。0-3传感器的分类及对它的一般要求 传感器是知识密集、技术密集的行业,它与许多学科有关,它的种类十分繁多。为了很好的掌握它、应用它,需要有一个科学的分类方法。下面将目前广泛采用的分类方法作一简单介绍。首先,按传感器的工作机理,可分为物理型、化学型、生物型等。其次,按构成原理,可分为结构型与物理
13、型两大类。本课程主要讲授物理型传感器。在物理型传感器中,作为传感器工作物理基础的基本定律有场的定律、物质定律、守恒定律和统计定律等。结构型传感器是利用物理学中场的定律构成的,包括动力场的运动定律,电磁场的电磁定律等。物理学中的定律一般是以方程式给出的。对于传感器来说,这些方程式也就是许多传感器在工作时的数学模型。这类传感器的特点是传感器的工作原理是以传感度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 器中元件相对位置变化引起场的变化为基
14、础,而不是以材料特性变化为基础。物理型传感器是利用物质定律构成的,如虎克定律、欧姆定律等。物质定律是表示物质某种客观性质的法则。这种法则,大多数是以物质本身的常数形式给出。这些常数的大小,决定了传感器的主要性能。因此,物理型传感器的性能随材料的不同而异。例如,光电管就是物理型传感器,它利用了物质法则中的外光电效应。显然,其特性与涂覆在电极上的材料有着密切的关系。又如,所有半导体传感器,以及所有利用各种环境变化而引起的金属、半导体、陶瓷、合金等特性能变化的传感器,都属于物理型传感器。此外,也有基于守恒定律和统计定律的传感器,但为数较少。第三,根据传感器的能量转换情况,可分为能量控制型传感器和能量
15、转换型传感器。能量控制型传感器,在信息变化过程中,其能量需要外电源供给。如电阻、电感、电容等电路参量传感器都属于这一类传感器。基于应变电阻效应、磁阻效应、热阻效应、光电效应、霍尔效应等的传感器也属于此类传感器。能量转换型传感器,主要是由能量变化元件构成,它不需要外电源。如基于压电效应、热电效应、光电动势效应等的传感器都属于此类传感器。第四,按照物理原理分类,可分为 1)电参量式传感器。包括电阻式、电感式、电容式等三个基本型式。2)磁电式传感器。包括磁电感应式、霍尔式、磁栅式等。3)压电式传感器。4)光电式传感器。包括一般光电式、光栅式、激光式、光电码盘式、光导纤维式、红外式、摄像式等。5)气电
16、式传感器。6)热电式传感器。7)波式传感器。包括超声波式、微波式等。8)射线式传感器。9)半导体式传感器。10)其他原理的传感器等。有些传感器的工作原理具有两种以上原理的复合形式,如不少半导体式传感器,也可看成电参量式传感器。第五,可以按照传感器的用途来分类,例如位移传感器、压力传感器、振动传感器、温度传感器等等。度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 另外,根据传感器输出是模拟信号还是数字信号,可分为模拟传感器和数字传感器;根
17、据转换过程可逆与否,可分为双向传感器和单向传感器等。度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 第一章 传感器的静特性 学习要求 掌握传感器的主要技术指标。传感器的静特性表示传感器在被测量处于稳定状态时的输出输入关系。人们总是希望传感器的输出与输入具有确定的对应关系,而且最好呈现性关系。但一般情况下,输出输入不会符合所要求的线性关系,同时由于存在着迟滞、蠕变、摩擦、间隙和松动等各种因素的影响,以及外界条件的影响,使输入输出对应关系的
18、唯一确定性也不能实现。考虑了这些情况之后,传感器的输出输入作用图大致如图 1-1 所示。图中的外界影响不可忽视,影响程度取决于传感器本身,可通过传感器本身的改善来加以抑制,有时也可以对外界条件加以限制。图中的误差因素就是衡量传感器特性的主要技术指标。图 1-1传感器的输出输入作用图 1-1 线性度 传感器的输出输入关系或多或少的存在非线性问题。在不考虑迟滞蠕变不稳定性等因素的情况下,其静特性可用下列多项式代数方程表示:nnxaxaxaxaay332210 (1-1)式中 y 输出量;x 输入量;度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三
19、章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 0a 零点输出;1a 理论灵敏度 naaa,32 非线性项系数 各项系数不同,决定了特性曲线的具体形式。静特性曲线可实际测试获得。在获得特性趋向之后,可以说问题已经得到解决。但是为了标定和数据处理的方便,希望得到线性关系。这时可采用各种方法,其中也包括硬件或软件补偿,进行显性化处理。一般来说,这些办法都比较复杂。所以在非线性误差不太大的情况下,总是采用直线拟合的方法来线性化。在采用直线拟合线性化时,输出输入的校正曲线之间的最大偏差,就称为非线性误 100)/(maxFSLLy%(1-2)
20、由此可见,非线性偏差的大小是以一定的拟合直线为基准直线而得来的。拟合直线不同,非线性误差也不同。所以,选择拟合直线的主要出发点,应是获得最小的非线性误差。另外,还应考虑使用是否方便,计算是否简便。目前常用的拟合方法有:理论拟合;过零旋转拟合;端点连线拟合;端点连线平移拟合;最小二乘拟合;最小包容拟和等。前四种方法如图 1-2 所示。图中实线为实际输出曲线,虚线为拟合直线。图 1-2 各种直线拟合方法 图 a 中,拟合直线为传感器的理论特性,与实际测试值无关。该方法十分简单,但一般说maxL较大。图 b 为过零的传感器。拟合时,使1L=2L=maxL。这种方法也度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性
21、抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 比较简单,非线性误差比前一种小很多。图 c 中,把输出曲线两端点的连线作为拟合直线。这种方法比较简便,但maxL也较大。图d 中在图 c 基础上使直线平移,移动距离为原先maxL的一半,这样输出曲线分布拟合直线的两侧,max312LLLL,与图 C 相比,非线性误差减小一半,提高了精度。图 1-3 最小二乘拟合方法 采用最小二乘法拟合时,如图 1-3 所示。设拟合直线方程为 y=kx+b (1-3)若实际校准测试点有 n
22、个,则第i 个校准数据与拟合直线上响应值之间的残差为)(bkxyiii (1-4)最小二乘法拟合直线的原理就是使2i为最小值 ,即 min)(122niiiibkxy (1-5)也就是使2i对k和 b 一阶偏导数等于零 ,即 0)(22iiiixbkxyk (1-6)0)1)(22bkxybiii (1-7)从而求出 k 和 b 的表达式为 22)(iiiiiixxnyxyxnk (1-8)222)(iiiiiiixxnyxxyxb (1-9)在获得k和b之值后代入式(1-3)即可得到拟合直线,然后按式(1-4)求出残差的最大值。度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传
23、感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 顺便指出,大多数传感器的输出曲线是通过零点的,或者使用“零点调节”使它通过零点。某些量程下限不为零的传感器,也应将量程下限作为零点处理。1-2 迟滞 传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程中输出输入曲线不重合称为迟滞。迟滞特性如图1-4所示,它一般是由实验方法测得。迟滞误差一般以满量程输出的百分数表示,即%100)/)(2/1(maxFSHHy (1-10)式中maxH正反行程间输出的最大差值。图1-4 迟滞误差 图1-5 重复误差 迟滞误差的另
24、一名称叫回程误差。回程误差常用绝对误差表示。检测回程误差时,可选择几个测试点。对应于每一输入信号,传感器正行程及反行程中输出信号差值的最大者即为回程误差。1-3 重复性 重复性是指传感器在输入按同一方向连续多次变动时所得特性曲线不一致的程度。图1-5 所示为输出曲线的重复特性,正行程的最大重复性偏差为1maxR时,反行程的最大重复性偏差为2maxR。重复性偏差取这两个偏差之中较大者为maxR,再以满量程FSy输出的百分数表示,即%100)/(maxFSRRy (1-11)重复性误差也常用绝对误差表示。检测时也可选取几个测试点,对应每一点 多次从同一方向趋近,获得输出值系列iniiiyyyy,3
25、21,算出最大值与最小值之差或3作为重度误差分辨力与阈值稳定性温度稳定性抗干扰稳定性静态误差第二章电传感器的特点固态压阻式传感器的应用第三章电感式传感器可变磁阻式质变化型电容式传感器的变换原理电容式传感器的测量电路第五章压电学习好资料 欢迎下载 复性偏差Ri,在几个Ri中取出最大值maxR作为重复性误差。1-4 灵敏度与灵敏度误差 传感器输出的变化量y与引起该变化量的输入变化量x之比即为其静态 灵敏度,其表达式为 xyk/(1-12)由此可见,传感器输出曲线的斜率就是其灵敏度。对具有线性特性的传感器,其特性曲线的斜率处处相同,灵敏度k是一常数,与输入量大小无关。由于某种原因,会引起灵敏度变化,
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