2023检测与转换技术实验指导书.docx
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1、检测与转换技术试验指导书一、 试验目的:了解差动变面积式电容传感器的原理及其特性。二、 试验原理差动式同轴变面积电容的两组电容片Cxi与Cx2作为双T电桥的两臂,当电容量发生变更时,桥 路输出电压发生变更。电容变换器低通 差放 电压表三、 所需单元及部件:电容传感器、电容传感器试验模块、激振器I、测微仪四、试验步骤:1、视察电容传感器结构:传感器由一个动极与两个定级组成,连接主机与试验模块的电源线及传 感器接口,按图(1)接好试验线路,增益适当。2、打开主机电源,用测微仪带动传感器动极位移至两组定极中间,调整调零电位器,此时模块电 路输出为零。3、前后位移动极,每次0.5mm,直至动静极完全重
2、合为止,记录数据,作出V-X曲线,求出灵 敏度。X ( mm)V()(v)4、移开测微仪,在主机振动平台旁的安装支架上装上电容传感器,在振动平台上装好传感器动极, 用手按动平台,使平台振动时电容动极与定极不碰擦为宜。5、开启“激振I”开关,振动台带动动极在定极中上下振动,用示波器视察输出波形。留意事项:电容动极须位于环型定极中间,安装时须细致作调整,试验时电容不能发生擦片,否则电压信号会发 生突变。试验三PSD光电位置传感器试验一、试验目的:了解PSD光电位置传感器的原理及其特性。二、试验原理:PSD (Position sensitive detector)是一种新型的横向光电效应器件,当入
3、射光点照在光敏面上时由 于光生载流子的流淌产生光生电流L经运算后即可知光点的位置。/公共电极X2(图1) PSD器件工作原理三、试验所需部件:PSD传感器、固体激光器、位移装置、PSD光电位置传感器试验模块、电压表、示波器四、试验步骤:1、视察PSD器件及安装位置,激光器置于PSD组件中,调整反射体(被测物)与激光管的位置 大约为7080mm,模块输出V。端接电压表及示波器,连接主机与试验模块的电源线及传感器探头。2、开启主机电源,连接激光器电源并调整激光光点,激光束射到被测物体后其漫反射光经透镜聚 焦入射PSD光敏面(激光器的光点位置可以旋转调整,以提高PSD器件的光电流输出),调整位移装
4、置,使光斑位于PSD光敏面中点(通过视察窗口确认),调整模块“增益”旋钮,用示波器视察,输 出波形不应有自激,此时模块电路输出为零。3、分别向前和向后位移被测体,每位移0.1mm记录一电压值,并记入下表:XmmV()mv作出V-X曲线,计算灵敏度,分析工作线性。4、用遮挡物盖住视察窗口,使PSD器件不受背景光影响,重新进行位移测试,看结果是否有变 更。留意事项:本试验仪中的固体激光器只能作为试验光源之用,严禁试验者用激光光束照耀人的眼睛,否则将 会造成视力不行复原的损害。需留意的是由于背景光的影响及变更,可能会使多次试验的结果有所不 同。温度传感器设计一、试验目的:了解热电偶、P-N结、热敏电
5、阻的工作特性,测温原理及转换电路。二、基本原理:1热电偶测温原理:两种不同的导体相互焊接成闭合回路时,当两个接点温度不同时回路中就会 产生电流,这一现象称为热电效应,产生电流的电动势叫做热电势。通常把两种不同导体的这种组合 称为热电偶。2晶体二极管或三极管的PN结电压是随温度变更的。例如硅管的PN结的结电压在温度每上升 时,下降约2.lmV,利用这种特性可作成各种各样的PN结温度传感器。它具有线形好,时间常数 小(0.22秒),灵敏度高等优点,其不足之处是离散性大互换性较差。3热敏电阻的温度系数有正有负,因此分为两类:PTC热敏电阻(正温度系数)与NTC热敏电阻 (负温度系数)。一般NTC热敏
6、电阻测量范围较宽,主要用于温度测量;而PTC突变型热敏电阻的温 度范围较窄,一般用于恒温加热限制或温度开关,也用于彩电中作自动消磁元件。有些功率PTC也作 为发热元件用。PTC缓变型热敏电阻可用作温度补偿或作温度测量。三、设计举例温度-频率转换电路上图是一个温度-频率转源嗯跚率整顿罂轴路图2电路充放电过程的指数函数和热敏电阻的指数函数相比较的方法来改善热敏电阻的非线性。该转换器由温度-电压转换电路(A】,A2, A3)、RC充放电电路、电压比较A4和延时电路组成。其改善热敏电阻Rt的非线性原理如下:温度-电压转换电路由热敏电阻Rt和运算放大器A-A3组成,产生一个与温度相对应的电压U+, 加到
7、比较器A4的正端。运算放大器Ai为差动放大器A2供应一个低电压Uai=-匕的输入的信号, A,100其目的是减小热敏电阻自身发热所引起的误差。A2输出再由反相放大器A3提高信号幅值。该幅值为U+ =E 1!- I Rt ,RC电路(见A4反相输入端)中的电容C上充电电压为(t YUr= E 1 exp LIrcJJ该转换器是把RC电路充电过程中电容C上的电压Uc与温度-电压转换电路的输出电压u+相比较, 当Rcu+时,比较器的输出电压由正变负,此负跳变电压触发延时电路(Ti,T2),使延时电路输出窄 脉冲,驱动开关电路BG,为电容器C构成放电通路;当UcU+时,比较器A4输出由负变正,延时电
8、路输出低电位,BG截止,电容器C起先一个新的充电周期。当温度恒定时,输出一个将与该温度相 对应的频率信号。当温度变更时,U+变更,使比较器输出电压极性的变更推迟或提前,于是输出信号 频率将相应地变更,从而实现温度到脉冲频率的变换,达到测量温度的目的。下面探讨转换器的输出频率与被测温度的关延时电路Ti, T2由一块LM556组成,它们 tdl(tdl = l.lRlCl)n td2(td2=l.lR2c2)的脉冲信号,且 如图所示。在t=0时,晶体管BG关断,比较器A4输出 t=ti时,Uc上升到超过U+, A4输出电压Uo=-Ui, 且令R.Rto(温度To时的电阻值),得到BBC BRC波形
9、图系。产生宽度为使 td2tdl o 上Uo二+5 ;当 依据式上式,ToL =在t=t时,比较器A4输出的负跳变电压触发延时电路Tl,产生td尸t2-U的脉冲,在此脉冲的下降 沿(t=t2时.),触发延时电路T2,产生td2=t3-t2的窄脉冲,该脉冲使晶体管BG导通,使电容C短路,Uc下降到零,并使A4输出由-U1变到+U1,起先一个新周期,待t3到来时,BG截止,电源通过R重 新对C充电。不难看出,A4输出方波的周期Tm为Tm=tl+tdl+td2T输出方波频率f为:f二B心Tm 1 +上 TBRC留意:上式中的T是肯定温度,且3 = 1由+1”-理由于td2tdl,若调整tdi,可能使
10、5减小 U1 U /rji到零,则上式可简写为:=工(5-31)BRC从该式可说明,输出频率与肯定温度T成正比。所以,该电路,在5 = 0时输出是线性的。即使3 调不到零,也可使热敏电阻输出的非线性得到改善。四、调试方法:调试过程应分块、分步进行1、 电路装配完毕检查无误后,装入运放(先不装入555芯片),接通电源,测量运放的工作电压是否正常。2、 拿掉运放,装入555芯片,视察电路是否正常工作。3、 装入运放和555芯片联调。五、主要技术指标及试验方法:1、测量框图如下:2、测试内容:开启电烤箱,测量温度与频率的关系,填入下表温度频率(或电压)a、测量线性度;b、测量灵敏度;c、测量重复性;
11、d、静态标定六、设计任务:1、设计温度-频率转换电路中未给定的电阻、电容值;2、设计PCB图,制作电路板;3、装配、调试,实现温度-频率线性转换。给定主要器件:热敏电阻、运算放大器、电阻、电容、电烤箱、温度计、电压表,频率计。第一章CSY2023B传感器试验台说明书第二章试验指导一、 应变式电阻传感器:单臂、半桥、全桥比较二、差动面积式电容传感器的静态及动态特性三、 PSD光电位置传感器四、 温度传感器设计第一章 CSY2023B传感器试验台说明书CSY2023B传感器系统综合试验台为完全模块式结构,分主机、试验模块和试验桌三部分。依据用户不 同的需求分为基本型和增加性两种配置。主机由试验工作
12、平台,传感器综合系统、高稳定交、直流信号源, 温控电加热源,旋转源、位移机构、振动机构、仪表显示、电动气压源、数据采集处理和通信系统(RS232 接口)、试验软件等组成。全套13个试验模块中均包含一种或一类传感器及试验所需的电路和执行机构(位 移装置均由进口精密导轨组成,以确保纯直线性位移),试验时模块可按试验要求敏捷组合,仪器性能稳 定牢靠,便利好用。传感器包括:(基本型含24种传感器,序号。增加型含31种传感器,序号L1T.31)1.1 金属箔式应变传感器(箔式应变片工作片4片;温度补偿片2片,应变系数:2. 06,精度2%)1.2 称重传感器(标准商用双孔悬臂梁结构,量程0500g,精度
13、2%)1.3 MPX扩散硅压阻式压力传感器(差压式,量程0、50KP,精度3%)1.4 半导体应变传感器(BY350,工作片2片,应变系数120)1.5 标准K分度热电偶,(量程0800,精度3%)1.6 标准E分度热电偶,(量程0800,精度3%)1.7 型半导体热敏传感器(负温度系数,25时电阻值10K)1.8 PtlOO钳热电阻(量程0800,精度5%)1.9 半导体温敏二极管(精度5%)1. 10集成温度传感器(电流型,精度2%)1. 11光敏电阻传感器(cds器件,光电阻,2MQ.1.12 光电转速传感器(近红外放射-接收量程02400转/分)1.13 光纤位移传感器(多模光强型,量
14、程22nini,在其线性工作范围内精度5%)1. 14热释电红外传感器(光谱响应715 pm,光频响应0.510HZ)。1.15 半导体霍尔传感器(由线性霍尔元件与梯度磁场组成。工作范围:位移士2皿,精度5%)1.16 磁电式传感器(动铁与线圈)1. 17湿敏电阻传感器(高分子材料,工作范围595%RH,)1. 18湿敏电容传感器(高分子材料,工作范围595/RH)1.19 MQ3气敏传感器(酒精气敏感,试验演示用)1.20 电感式传感器(差动变压器,量程 5mm,精度5%)1.21 压电加速度传感器(PZT压电陶瓷与质量块。工作范围530Hz )1. 22电涡流传感器(线性工作范围1mm,精
15、度3%)1.23 电容传感器(同轴式差动变面积电容,工作范围3mni,精度2%)1.24 力平衡传感器(综合传感器系统)1. 25光电池传感器1. 26光敏二极管传感器2. 27光敏三极管传感器2.28 PSD光电位置传感器(PSD器件与激光器组件,采纳工业上的三角测量法,量程25nm1,精度0. 1%)2.29 激光光栅传感器(光栅衍射及光栅莫尔条纹,莫尔条纹精密位移记数精度0.01mm)2.30 CCD图象传感器(光敏面尺寸:1/3英寸。采纳计算机软件与CCD传感器协作,进行高精度物径及 高精度光栅莫尔条纹位移自动测试。)1. 31超声波测距传感器(量程范围30600mm,精度10mm)主
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